4 research outputs found

    The negative carbon ion sources for accelerator mass spectrometer

    No full text
    The cesium sputter and Penning negative ion sources were developed and built for isotopic analysis of solid and gas samples by accelerator mass spectrometry. The results of test experiments with ion sources are presented.Для изотопного анализа твердых и газообразных образцов ускорительным масс-спектрометрическим комплексом разработаны и изготовлены распылительный источник ионов и источник ионов типа Пеннинга. Приведены результаты экспериментов по тестированию источников ионов.Для ізотопного аналізу твердих і газоподібних зразків прискорюючим мас-спектрометричним комплексом розроблені і виготовлені розпилювальне джерело іонів і джерело іонів типу Пеннінга. Наведено результати експериментів по тестуванню джерел іонів

    Status of an accelerator mass-spectrometer project for SD RAS

    Get PDF
    Present status of an accelerator mass spectrometry (AMS) facility at BINP is described. The AMS facility with addition electric and magnetic analyzers into a terminal of a tandem accelerator is designed for precise analyses of carbon isotopes at extremely low concentration levels.Рассмотрено текущее состояние работ по созданию в ИЯФ им. Г.И.Будкера ускорительного масс-спек- трометрического комплекса (AMS). Комплекс AMS c дополнительным электрическим и магнитным анали- заторами, расположенными в области терминала тандемного ускорителя, предназначен для прецизионного анализа предельно низкой концентрации изотопов углерода.Розглянуто поточний стан робіт з створення в ІЯФ ім. Г.І. Будкера прискорювального мас- спектрометричного комплексу (AMS). Комплекс AMS c додатковим електричним і магнітним аналізаторами, розташованими в області термінала тандемного прискорювача, призначений для прецизійного аналізу гранично низької концентрації ізотопів вуглецю

    Status of an accelerator mass-spectrometer project for SD RAS

    No full text
    Present status of an accelerator mass spectrometry (AMS) facility at BINP is described. The AMS facility with addition electric and magnetic analyzers into a terminal of a tandem accelerator is designed for precise analyses of carbon isotopes at extremely low concentration levels.Рассмотрено текущее состояние работ по созданию в ИЯФ им. Г.И.Будкера ускорительного масс-спек- трометрического комплекса (AMS). Комплекс AMS c дополнительным электрическим и магнитным анали- заторами, расположенными в области терминала тандемного ускорителя, предназначен для прецизионного анализа предельно низкой концентрации изотопов углерода.Розглянуто поточний стан робіт з створення в ІЯФ ім. Г.І. Будкера прискорювального мас- спектрометричного комплексу (AMS). Комплекс AMS c додатковим електричним і магнітним аналізаторами, розташованими в області термінала тандемного прискорювача, призначений для прецизійного аналізу гранично низької концентрації ізотопів вуглецю

    The influence of thermal conditions on perfection in GaₓIn₁-ₓSb single crystals

    No full text
    The influence of the temperature gradient on the appearance of macro-cracks in growing GaₓIn₁-ₓSb single crystals by Czocralski method is shown. The decrease of axial temperature gradient dT/dz to 15 K/cm and radial dT/dx to 5 K/cm has allowed obtaining the single crystals without the cracks. The thermal field in Ga₀.₀₃In₀.₉₇Sb single crystal grown with use of experimental values of the temperature gradients is calculated.Показано вплив градiєнта температури у твердiй фазi на утворення трiщин пiд час вирощування монокристалiв твердих розчинiв GaₓIn₁-ₓSb методом Чохральського. 3меншення осьового градiєнта температури у твердiй фазi dТ/dz до 15 K/cм i радiального dТ/dx до 5 K/cм дозволило витягувати монокристали без трiщин. Розраховано теплове поле у монокристалах твердих розчинiв Ga₀.₀₃In₀.₉₇Sb у процесi росту з використанням експериментальних значень градiєнтiв температури.Показано влияние градиента температуры в твердой фазе на трещинообразование при выращивании монокристаллов твердых растворов GaₓIn₁-ₓSb методом Чохральского. Уменьшение осевого градиента температуры в твердой фазе dТ/dz до 15 K/cм и радиального dТ/dx до 5 K/cм позволило вытягивать монокристаллы без трещин. Расcчитано тепловое поле в монокристаллах твердых растворов Ga₀.₀₃In₀.₉₇Sb в процессе роста с использованием экспериментальных значений градиентов температуры
    corecore