Ядро-2009

Фундаментальные проблемы и прикладные

аспекты ядерной физики: от космоса до нанотехнологий

59 Международная конференция (59 Совещание по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра)

Место проведения: Чебоксарский политехнический институт ЧПИ МГОУ

Секция 5 "Техника, методика и автоматизация эксперимента; взаимодействие ядерных излучений с веществом и приложения ядерно-физических методов в нанотехнологиях. Приборы и методы ядерно-физического эксперимента, обработка результатов измерений".

"Исследование возможности спектрометрии a-частиц с помощью трековых детекторов и создания позиционно чувствительных спектрометров на их основе"

В.В. Дьячков, Е.В. Бажко, Н.К. Мамырбек, А.Л. Шакиров, А.В. Юшков

На основе полиэтилентерефталата и рентгеновских пленок CB-BU New на триацитатной основе регистрировались a-частицы [1] от образцовых источников 238, 239Pu, 233U+238, 239Pu, 226Ra в диапазоне энергий 4750-7653 кэВ, а также a-частицы пучка циклотрона У-150м в диапазоне 30-50 МэВ. На основе зависимости диаметров треков от энергии a-частиц получены спектры в области эффективной регистрации (1-2,6 МэВ). Для попадания в указанную область эффективного трекообразования разработаны режимы облучения, травления [2], просмотра под микроскопом и компьютерного контрастирования для каждого a-источника и режима ускорения.

Для построения спектра диаметров (энергетического спектра) разработан программно-математический комплекс на основе идентификации трека из цветового контраста пикселов цифрового изображения. Вычислялась активность образцовых источников и сечения ядерных реакций (в первую очередь - упругого рассеяния) на основе Казахстанской базы ядерных данных (см. настоящий сборник).

Для отработки оптимальных режимов a-спектрометрии проводились следующие измерения: скорости травления в зависимости от концентрации раствора; характера трекового поля от времени облучения и увеличения оптического микроскопа (МБИ-9), а также оптического спектра источника света; типа контрастирующего вещества (родамин и др.).

Для измерений угловых распределений упругого рассеяния a-частиц френелевского типа (диапазон малых углов - 0-150) рентгеновская пленка использовалась дважды за один эксперимент. В первый раз она проявлялась как фотодетектор - использовалась зависимость почернение пленки от плотности потока упругорассеянных частиц. Во второй раз этаже пленка травилась в щелочном растворе, в результате чего изображение исчезало, но появлялось трековое поле, которое обрабатывалась по описанной выше методике. В результате оба метода давали совпадающие и дополняющие друг друга угловые распределения сечений упругорассеянных a-частиц.

Литература

1. Р.Л.Флейшер, П.Б.Прайс, Р.М.Уокер // Треки заряженных частиц в твердых телах. Принципы и приложения. Ч. 1. Методы исследования треков. М., Энергоиздат, 1981, 152 с.

2. С.П.Третьякова // Диэлектрические детекторы и их использование в экспериментальной ядерной физике // ЭЧАЯ, 1992. - Т. 23. - вып. 2. - С. 365-429.

Секция 6 "Опыт и проблемы использования компьютерных технологий для поддержки научных исследований и изучения общих и специальных разделов ядерной физики в высшей школе. Базы знаний и банки данных по ядерной физике и ее приложениям".

Согласно программе конференции доклад был сделан 16 июня в 11:00.

Доклад

"Казахстанская база ядерных данных"

Докладчик: Дьячков В.В.

Казахстан, не обладая ядерным оружием, тем не менее широко использует ядерные технологии в онкологии, классической медицине, био и нанотехнологиях, в сельском хозяйстве и промышленности. Широко используются ядерные методы в научных исследованиях, особенно для анализа химического состава веществ и в экспериментах, требующих повышенную чувствительность и точность. Кроме того Казахстан владеет третьими в мире запасами урановых и ториевых руд имеет развивающую промышленность и производство ядерного топлива. В казахстанских ВУЗах производится массовая подготовка молодых специалистов по ядерной физике и ядерным реакторам и ядерным энергетически установкам. В Казахстане повышенное число ядерных полигонов и площадок с подземными ядерными взрывами. И на конец Казахстан соседствует с такими ядерными державами как Россия, Китай Северная Корея, Индия, Пакистан, Иран, что требует непрерывного мониторинга радиационной обстановки на территории республики и квалифицированной экспертизы радиоэкологических загрязнений в трех средах.

Все указанные виды ядерной активности невозможны без автоматизации измерений и больших объемов компьютерной вычислительной работы, что в свою очередь требует создания и поддержания на современном уровне большой компьютерной ядерной базы данных. Совместными усилиями КазНУ аль-Фараби и НЯЦ РК такая база создана.

... некоторые моменты конференции ...

Участники конференции (общий план)

6 секция (16 июня 2009 г.)

Митропольский И.А. Питербургского иститута ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина, Россия (слева) и Самарин В.В. Чебоксарского политехнического института (спрва)

Оригинальный источник мероприятия: Международная конференция ЯДРО-2009

Россия, Республика Чувашия, Чебоксары, Чебоксарский политехнический институт ЧПИ МГОУ, 15 - 19 июня 2009 г.