Разработка ядерно-физических и атомно-физических методов анализа: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Boldirev.gif|150px|right|thumb|д.х.н., профессор, академик РАН [[Болдырев Владимир Вячеславович|В.В. Болдырев]]]]
[[Файл:2-2-.jpg|150px|right|thumb|д.ф.-м.н., профессор [[Черданцев Петр Алексеевич|П.А. Черданцев]]]]
[[Файл:Zav kaf.jpg|150px|right|thumb|д.ф.-м.н., профессор [[Родимов Борис Николаевич|Б.Н. Родимов]]]]
[[Файл:Чернов И.П.jpg|150px|right|thumb|д.ф.-м.н., профессор [[Чернов Иван Петрович|И.П. Чернов]]]]
'''Разработка ядерно-физических и атомно-физических методов анализа''' – научные направления в области ядерной физики. В [[ТПУ|Томском политехническом институте]] над ними работали ученые [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ядерной физики]].
'''Разработка ядерно-физических и атомно-физических методов анализа''' – научные направления в области ядерной физики. В [[ТПУ|Томском политехническом институте]] над ними работали ученые [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ядерной физики]].


==Исследования в  ТПИ==
==Исследования в  ТПИ==


Теоретические и экспериментальные работы по ядерной физике с использованием пучков гамма-квантов, заряженных частиц  и нейтронных потоков начались сразу же после создания НИИ ядерной физики и были основным направлением, развиваемым в лабораториях ядерных исследований, проводились в секторах нейтронной физики (Л.С. Соколов), исследования свойств элементарных частиц и атомных ядер (А.К. Берзин), фотоядерных реакций на малых энергиях (Р.П. Мещеряков), радиационнохимического анализа ([[Болдырев Владимир Вячеславович|В.В. Болдырев]]), теоретическом ([[Родимов Борис Николаевич|Б.Н. Родимов]]). Эти подразделения существовали до 1967 г., когда в связи с необходимостью более целенаправленного применения ядерных методов исследований на базе этих подразделений была создана лаборатория использования ядерных методов в смежных областях, в которую вошли сектор ядерных реакций ([[Чернов Иван Петрович|И.П. Чернов]]) и сектор радиоактивационного анализа (Р.П. Мещеряков).  
Теоретические и экспериментальные работы по ядерной физике с использованием пучков гамма-квантов, заряженных частиц  и нейтронных потоков начались сразу же после создания [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ядерной физики]] и были основным направлением, развиваемым в лабораториях ядерных исследований, проводились в секторах нейтронной физики (Л.С. Соколов), исследования свойств элементарных частиц и атомных ядер (А.К. Берзин), фотоядерных реакций на малых энергиях (Р.П. Мещеряков), радиационнохимического анализа ([[Болдырев Владимир Вячеславович|В.В. Болдырев]]), теоретическом ([[Родимов Борис Николаевич|Б.Н. Родимов]]). Эти подразделения существовали до 1967 г., когда в связи с необходимостью более целенаправленного применения ядерных методов исследований на базе этих подразделений была создана лаборатория использования ядерных методов в смежных областях, в которую вошли сектор ядерных реакций ([[Чернов Иван Петрович|И.П. Чернов]]) и сектор радиоактивационного анализа (Р.П. Мещеряков).  


Направление теоретических исследований в области излучения структуры ядра и ядерных реакций формировалось [[Черданцев Петр Алексеевич|П.А. Черданцевым]]. Томская школа физиков-теоретиков под его руководством приняла активное участие в создании теории деления атомных ядер на полумикроскопической основе.
Направление теоретических исследований в области излучения структуры ядра и ядерных реакций формировалось [[Черданцев Петр Алексеевич|П.А. Черданцевым]]. Томская школа физиков-теоретиков под его руководством приняла активное участие в создании теории деления атомных ядер на полумикроскопической основе.
Строка 11: Строка 15:
Прикладные исследования по действию излучения на вещество и элементарному анализу в институте начали развиваться в 60-х гг. под руководством Р.П. Мещерякова и получили широкое развитие благодаря успехам в создании гамма-квантов на бетатронах.
Прикладные исследования по действию излучения на вещество и элементарному анализу в институте начали развиваться в 60-х гг. под руководством Р.П. Мещерякова и получили широкое развитие благодаря успехам в создании гамма-квантов на бетатронах.


На [[Циклотроны в ТПУ|циклотроне]] прикладные исследования были связаны с созданием мощных нейтронных потоков заданной конфигурации и различного энергетического состава и направлены на определение радиационной стойкости изделий электротехники и электронной техники. Обнаруженное явление аномального увеличения сечения обратного рассеяния альфа-частиц на легких ядрах было предложено И.П. Черновым и Б.И. Кузнецовым использовать для определения содержания кислорода, азота и углерода в тонких пленках различных материалов. Развитие метода резонансного обратного рассеяния, исследование аналитических характеристик и внедрение методик анализа приповерхностных слоев сверхпроводящих материалов на основе ниобия и его сплавов, тугоплавких металлов, полупроводниковых планарных структур было осуществлено группой сотрудников под руководством А.А. Ятиса. Был развит метод ядер отдачи для определения микропримесей легчайших элементов (дейтерия, гелия, водорода) в приповерхностных слоях любимых материалов.
На [[Циклотроны в ТПУ|циклотроне]] прикладные исследования были связаны с созданием мощных нейтронных потоков заданной конфигурации и различного энергетического состава и направлены на определение радиационной стойкости изделий электротехники и электронной техники. Обнаруженное явление аномального увеличения сечения обратного рассеяния альфа-частиц на легких ядрах было предложено [[Чернов Иван Петрович|И.П. Черновым]] и Б.И. Кузнецовым использовать для определения содержания кислорода, азота и углерода в тонких пленках различных материалов. Развитие метода резонансного обратного рассеяния, исследование аналитических характеристик и внедрение методик анализа приповерхностных слоев сверхпроводящих материалов на основе ниобия и его сплавов, тугоплавких металлов, полупроводниковых планарных структур было осуществлено группой сотрудников под руководством А.А. Ятиса. Был развит метод ядер отдачи для определения микропримесей легчайших элементов (дейтерия, гелия, водорода) в приповерхностных слоях любимых материалов.


Принципиально новые результаты были получены с использованием развиваемых ядерных методов в сочетании с эффектом каналирования. Экспериментальная работа на циклотроне и ЭСГ-2,5 по определению местонахождения кислорода, имплантированного в монокристалл кремния, методикой, объединившей резонансное обратное рассеяние с эффектом каналирования, является уникальной.  
Принципиально новые результаты были получены с использованием развиваемых ядерных методов в сочетании с эффектом каналирования. Экспериментальная работа на циклотроне и ЭСГ-2,5 по определению местонахождения кислорода, имплантированного в монокристалл кремния, методикой, объединившей резонансное обратное рассеяние с эффектом каналирования, является уникальной.  
Строка 22: Строка 26:
==Литература==
==Литература==


Становление и развитие научных школ Томского политехнического университета: Исторический очерк/под ред. [[Похолков Юрий Петрович|Ю.П. Похолкова]], [[Ушаков Василий Яковлевич|В.Я. Ушакова]]. – Томск: ТПУ, 1996. – 249 с.
Становление и развитие научных школ [[ТПУ|Томского политехнического университета]]: Исторический очерк/под ред. [[Похолков Юрий Петрович|Ю.П. Похолкова]], [[Ушаков Василий Яковлевич|В.Я. Ушакова]]. – Томск: ТПУ, 1996. – 249 с.

Навигация