SU600908A1 - Способ неразрушающего определени величины и стабильности энергии электрического пол , накопленной диэлектриком при облучении его ионизирующем излучением - Google Patents

Способ неразрушающего определени величины и стабильности энергии электрического пол , накопленной диэлектриком при облучении его ионизирующем излучением Download PDF

Info

Publication number
SU600908A1
SU600908A1 SU762365260A SU2365260A SU600908A1 SU 600908 A1 SU600908 A1 SU 600908A1 SU 762365260 A SU762365260 A SU 762365260A SU 2365260 A SU2365260 A SU 2365260A SU 600908 A1 SU600908 A1 SU 600908A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sample
electric field
energy
value
radiation
Prior art date
Application number
SU762365260A
Other languages
English (en)
Inventor
К.А. Труханов
Е.А. Вайнер
Original Assignee
Институт медико-биологических проблем
Институт биологической физики АН СССР
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт медико-биологических проблем, Институт биологической физики АН СССР filed Critical Институт медико-биологических проблем
Priority to SU762365260A priority Critical patent/SU600908A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU600908A1 publication Critical patent/SU600908A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

(54) СПОСОБ НЕРАЗРУЬаЮВДЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ И СТАБИЛЬНОСТИ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, НАКОПЛЕННОЙ ДИЭЛЕКТРИКОМ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЕГО ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 12
ты времени и сравнивают величины энергии между собой.
Следовательно, способ св зан с большим объемом измерительной и расчетной работы, дает, в св зи с много ступенчатой процедурой, сравнительно невысокую точность (15-30%) неприемлем , если толщина образца превышает пробег вторичных электронен (реально 1 г/см 2), или если распределение пол  существенно отличаетс  от двумерного ,  вл етс  косвенньпи.
Цель-изобретени  - снижение трудоемкости , повышение точности и расширение диапазона измерени .
Цель достигаетс  тем, что в извесный способ неразрущающего определени величины и стабильности энергии электрического пол , накопленной диэлектриком при облучении его ионизирующим излучением, по которому регистрируют поток этого излучени , дополн ют следующими oпepaци  даt измер ют тепловыделение исследуемого образца, затем вычисл ют общую поглощенную энергию, котора  вьщелилась бы в образце, если бы в нем не создавалось электрическое поле, затем определ ют разницу поглощенной и выделенной тепловой энергии и по величине этой разницы суд т о значении энергии электрического пол , создаваемого в диэлектрике, а о ее стабильности суд т по вели--ине тепловыделени , которое продолжаетс  после прекращени  облучени , обусловленного релаксацией накопленного зар да .
В частности, величину общей поглс денной энергии определ ют путем линейной аппроксимации начального участка зависимости тепловыделени  от величины суммарного потока излучени , либо величину общей поглощенной энергии определ ют, воздейству  на другой образец, имеющий идентичные характеристики, но в котором не создаетс  электрическое поле при облучении , что достигаетс , например, легированием материала Диэлектрика дл  повышени  его проводимости.
В том случае, когда некотора  дол  излучени .проникает через образец или рассеиваетс  им, величину оС5щей поглощенной энергии определ ют как сумму энергий, поглощенных в образце и в дополнительном абсорбере, сгружающем образец.
На чертеже изображена одна из возможных схем измерени .
Процесс измерени  состоит в следующем .
Измер ют (или теоретическим рассчитывают по известным параметрам пучка и образца) величину тепловыделени  Q дл  случа , когда поле создаетс . Дл  этого, например, измер ют тепловыделение в начальный момент
времени при перенесенной плотности зар да с не более 10 -10 Кл/см или же измер ют тепловыделение на провод щем аналоге образца, полученном, например, легированием материала дл  с повышени  проводимости, причем и в том и в другом случае регистрируют величину перенесенного зар да q .
Измер ют тепловыделение при интересующем нас токе,одновременно Q регистриру  перенесенный зар дc g, и определ ют энергию электрического пол  W , созданного при облучении в диэлектрике, по соотношению
Чг2
При проверке на стабильность продолжают измер ть тепловыделение (периодически или непрерывно) в течение интересующего времени, определ  
9 убыль энергии интегрированием тепловыделени  по времени.
Дл  того, чтобы повысить точность измерений, например учесть энергию рассе нного (и вторичного) излучени 
5 из образца и излучени , проход щего сквозь образец, последний целесообразно устанавливать в дополнительном абсорбере, выполненном в виде ловушки излучени .
Тепловьщеление измер ют по изменению температуры образца (и дополнительного абсорбера, если он примен етс ) , регистрируемого, например, термисторами. Дл . повышени  точности можно, в частности, примен ть дифференциальную схему измерений, при которой исследуемый образец (или образЬы ) и образец-аналог попеременно облучаютс  одним и тем же пучком и измер етс  разность температур между ними, в зависимости от типа диэлектрика .
Точность измерений w определ етс  точностью измерени  Й4 Чг.гЧч.ЯТаким образом, по сравнению с известньв , предложенный способ более прост в процедуре измерений и расчетов , обеспечивает более высокую точность , не накладывает ограничений на размеры образца и энергию примен емого излучени ,  вл етс  пр мым.
Относительна  чувствительность определ етс  надежностью выделени  разности f например, при
погрешности 2% в определении Q,, Q составл ет - 0,04 (Д. Большую чув.ствительность (нескольких единиц X можно получить при дифференциальном методе измерений.
Чувствительность определени  стабильности зависит от чувствительности калориметра, напр женности пол , величины диэлектрической проницаемости образца и его размеров. Так, при 5 чувствительности , поле Е
3 MB/CM, 5, оЬъеме образца 100 см измер емые времена спада зар да составл ют около двух мес цев.

Claims (4)

1. Способ неразрушающего определени  величины и стабильности энергии электрического пол , накопленной диэлектриком при облучении его ионизируиедим излучением, по которому регистрируют поток этого излучени , отличающийс  тем, что, с целью снижени  трудоемкости, повьииени  точности и раслиирени  диапазона измерени , измер ют тёпловьщелениё исслед;уемс го образца, затем вычисл ют общую поглощенную энергию, котора выделилась бы в образце, если бы в нем не создавалось электрическое поле, затем определ ют поглощенной и выделенной тепловой энергии и по величине этой разницы суд т о значении энергии электрического пол , создаваемого в диэлектрике, а о ее стабильности суд т по величине тепловыделени , которое продолжаетс 
после прекращени  облучени , обусловленного релаксацией накопленного зар да.
2.Способ по п.1, отличающий с   тем, что величину общей поглощенной энергииiопредел ют путем линейной аппроксимации начального участка зависимости тепловыделени  от величины суммарного потока излучени .
3.Способ по. п. 1, отличаю0 щийс  тем, что величину общей поглощенной энергии определ ют, воздейству  на другой образец, имеющий
:идентичные характеристики, но в котором не создаетс  электрическое по5 ле при облучении, что достигаетс , например, легированием материала диэлектрика дл  повьоаени  его проводимости .
4.Способ по П.1, о тли ч а ю 0 щ и и с   тем, что в случае, когда некотора  дол  излучени  проникает через образец или рассеиваетс  им, величину общей поглощенной энергии определ ют как сумму энергий, поглощенных в образце и в дополнительном абсорбере, окружающем образец.
Пучок
SU762365260A 1976-05-14 1976-05-14 Способ неразрушающего определени величины и стабильности энергии электрического пол , накопленной диэлектриком при облучении его ионизирующем излучением SU600908A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762365260A SU600908A1 (ru) 1976-05-14 1976-05-14 Способ неразрушающего определени величины и стабильности энергии электрического пол , накопленной диэлектриком при облучении его ионизирующем излучением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762365260A SU600908A1 (ru) 1976-05-14 1976-05-14 Способ неразрушающего определени величины и стабильности энергии электрического пол , накопленной диэлектриком при облучении его ионизирующем излучением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU600908A1 true SU600908A1 (ru) 1980-02-15

Family

ID=20663100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762365260A SU600908A1 (ru) 1976-05-14 1976-05-14 Способ неразрушающего определени величины и стабильности энергии электрического пол , накопленной диэлектриком при облучении его ионизирующем излучением

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU600908A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wagner Sensitivity of detection of the elements by photoelectron spectrometry
Wilson Precision quantameter for high energy X-rays
Emery et al. Average energy expended per ionized electron-hole pair in silicon and germanium as a function of temperature
GB554792A (en) An improved electrical apparatus for the analysis or identification of gases, vapours and the like
SU600908A1 (ru) Способ неразрушающего определени величины и стабильности энергии электрического пол , накопленной диэлектриком при облучении его ионизирующем излучением
Brusa et al. Positron mobility in polyethylene in the 60–400 K temperature range
CN106610386A (zh) 基于x射线剂量的干变绕组材质快速鉴别方法及检测装置
Balovnev et al. Measuring the Spectral Composition of X-ray Pulses from a Plasma Using a Compact Spectrometer Based on Thermoluminescent Detector Arrays
Sawicki et al. Analysis of near-surface tritium in materials by elastic recoil detection under MeV energy helium bombardment
Wittry Methods of quantitative electron probe analysis
Ticho et al. The Mean Life of Negative Mesotrons in Sodium Fluoride
CN206671226U (zh) 基于x射线剂量的干变绕组材质快速鉴别检测装置
US3812354A (en) Thermoluminescent detector for mass spectrometer
Bloch et al. Neutron polarization and ferromagnetic saturation
Schoonover et al. Absolute Excitation Cross Sections of He+ in 20-100-keV He+-He Collisions Using Energy-Loss Spectrometry
Schulman et al. Phosphorescence method of reading thermoluminescent dosimeters
RU2037773C1 (ru) Рентгеновский способ изменения толщины материала
SU1681209A1 (ru) Способ измерени работы выхода электронов из материалов
Ellis Jr et al. Stopping power of polystyrene and acetylene for alpha-particles
Leadon et al. Recombination Lifetimes in High‐Purity Silicon at Low Temperatures
Koide et al. A single-wire proportional counter with delay-line position readout for the focal plane of a magnetic spectrograph
SU454517A1 (ru) Калориметрический способ измерени тормозной способности твердых материалов
SU1373294A1 (ru) Способ диагностики высокотемпературной плазмы
Schneider et al. Trajectory effects in the negative charge-state fraction of 3He and 4He reflected from a sodium target
RU2084005C1 (ru) Способ определения возраста горных пород