+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Люминесценция кислородсодержащих кристаллов фторида лития, активированных ураном, при импульсном возбуждении

  • Автор:

    Путинцева, Светлана Николаевна

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2008

  • Место защиты:

    Томск

  • Количество страниц:

    173 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КРИСТАЛЛОВ ФТОРИДА ЛИТИЯ, 16 АКТИВИРОВАННЫХ УРАНОМ
1.1 Спектры люминесценции кристаллов фторида лития, активированных 16 ураном
1.2 Кинетические характеристики свечения кристаллов фторида лития, 21 активированных ураном
1.3 Структура уранового излучательного комплекса и механизм 24 люминесценции
1.4 Природа дискретной структуры уранового свечения в кристаллах 29 фторида лития
ГЛАВА 2 ТЕХНИКА ИМПУЛЬСНОЙ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ И 33 ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ
2.1 Введение
2.2 Импульсный оптический спектрометр
2.3 Источники возбуждения
2.4 Дозиметрия потока излучения импульсного ускорителя
2.5 Градуировка спектрометра
2.5.1 Градуировка спектральной чувствительности оптического 39 спектрометра
2.5.2 Градуировка измерения временных интервалов
2.6 Обработка результатов исследований
2.6.1 Обработка кинетических кривых
2.6.2 Построение спектров люминесценции
2.7 Погрешность измерения
ГЛАВА 3 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Характеристика кристаллов фторида лития, активированных ураном
3.2 Спектры оптического поглощения исследуемых образцов
3.3 О природе полос поглощения в кристаллах ЫБ

ГЛАВА 4 СПЕКТРАЛЬНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 63 ИМПУЛЬСНЫХ ФОТО- И КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
КРИСТАЛЛОВ ФТОРИДА ЛИТИЯ, АКТИРОВАННЫХ И НЕ
АКТИВИРОВАННЫХ УРАНОМ
4Л Спектры импульсной фотолюминесценции кристаллов фторида лития, 63 активированных и не активированных ураном
4.2 Кинетические кривые разгорания и затухания импульсной 66 фотолюминесценции кристаллов фторида лития, активированных ураном
4.3 Спектры импульсной катодолюминесценции кристаллов фторида 69 лития, активированных и не активированных ураном
4.3.1 Спектры импульсной катодолюминесценции кристаллов фторида 70 лития, не активированных ураном
4.3.2 Спектры импульсной катодолюминесценции кристаллов Тій, 71 активированных ураном
4.4 Кинетические кривые разгорания и затухания импульсной 74 катодолюминесценции кристаллов фторида лития, активированных и не активированных ураном
4.4.1 Кинетические кривые разгорания и затухания импульсной 74 катодолюминесценции кристаллов фторида лития, не активированных ураном
4.4.2 Кинетические кривые разгорания и затухания импульсной 79 катодолюминесценции кристаллов фторида лития, активированных ураном
4.5 Анализ и обсуждение
ГЛАВА 5 ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА 98 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И ПОГ ЛОЩЕНИЯ
КРИСТАЛЛОВ ФТОРИДА ЛИТИЯ, АКТИРОВАННЫХ И НЕ АКТИВИРОВАННЫХ УРАНОМ
5.1 Влияние облучения на спектральные характеристики свечения 98 кристаллов фторида лития, активированных и не активированных ураном
5.1.1 Влияние облучения на спектральные характеристики свечения 99 кристаллов фторида лития, не активированных ураном
5.1.2 Влияние облучения на спектральные характеристики свечения 101 кристаллов фторида лития, активированных ураном
5.2 Влияние облучения на кинетические характеристики свечения 104 кристаллов фторида лития, активированных и не активированных ураном
5.2.1 Влияние облучения на кинетические характеристики свечения 104 кристаллов фторида лития, не активированных ураном
5.2.2 Влияние облучения на кинетические характеристики свечения 110 кристаллов фторида лития, активированных ураном
5.3 Влияние дозы предварительного облучения на эффективность 122 возбуждения свечения кристаллов фторида лития, активированных и не активированных ураном
5.3.1 Влияние облучения на эффективность возбуждения импульсной 123 катодолюминесценции не активированных ураном кристаллов фторида лития
5.3.2 Влияние облучения на эффективность возбуждения свечения 127 кристаллов фторида лития, активированных ураном
5.3.2.1 Влияние облучения на эффективность возбуждения импульсной 127 катодолюминесценции кристаллов фторида лития, активированных ураном
5.3.2.2 Влияние облучения на эффективность возбуждения импульсной 133 фотолюминесценции кристаллов фторида лития, активированных ураном
5.4. Спектры поглощения облученных кристаллов фторида лития, 134 активированных и не активированных ураном
5.4.1 Спектры поглощения облученных кристаллов фторида лития не 135 активированных ураном
5.4.2 Спектры поглощения облученных кристаллов фторида лития, 137 активированных ураном
5.5. Анализ и обсуждение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ФЭУ-118), запоминающий осциллограф типа Tektronix TDS-2022 (полоса пропускания 2x108 Гц), блок питания ФЭУ (ВС-22), вакуумная система.
Спектрометр обеспечивает следующие технические возможности: спектральная область измерений - 200 - 1200 нм; предел временного разрешения - 7 не; временной диапазон измерений 10'8 - 10’1 с.
Ниже представлены схемы спектрометров, в которых в качестве источников возбуждения использовались ускоритель электронов (рис. 2.1) и лазер ЛГИ-21 (рис. 2.2).

Рис. 2.1. Схема импульсного катодолюминесцентного спектрометра: вакуумная камера (1), исследуемый образец (2), линза (3), монохроматор (4), ФЭУ (5), блок питания ФЭУ (6), осциллограф (7), импульсный наносекундный сильноточный ускоритель электронов (8), блок питания ускорителя (9).
Рис. 2.2. Схема импульсного фотолюминесцентного спектрометра: кристаллодержатель (1), исследуемый образец (2), линза (3), монохроматор (4), ФЭУ (5), блок питания ФЭУ (6), осциллограф (7), лазер (8), блок питания лазера (9), поворотное зеркало (10).
Измерение импульсной катодолюминесценции (ИКЛ) проводилось в вакууме при возбуждении образца импульсом потока электронов в

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.151, запросов: 967