Континуальный подход в теории взаимодействия заряженных частиц с твердым телом
https://doi.org/10.35596/1729-7648-2022-20-6-5-13
Аннотация
В настоящей работе основные радиационные процессы впервые рассмотрены в рамках континуальной физики, когда движение заряженных частиц происходит в сплошной среде с сопротивлением. При этом вводятся новые характеристики взаимодействия ионов с веществом. В предлагаемом формализме также используются некоторые результаты современной корпускулярной теории. Это позволило использовать физически ясное пространственно-временное описание рассматриваемых процессов и явлений. С высокой степенью точности произведены оценки пробегов ионов в различных материалах, построены профили потерь энергии, рассчитаны длины и времена свободного пробега заряженных частиц в веществе, предложен формализм анализа радиационного изменения физических свойств твердых тел. Впервые детально исследована физическая природа главной характеристики радиационной стойкости материалов – пороговой энергии смещения и получена формула для ее определения.
Об авторах
Н. Т. КвасовБеларусь
Квасов Н.Т., д.ф.-м.н., профессор
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6,
В. И. Ярмолик
Беларусь
Ярмолик В.И., ассистент кафедры информационных технологий автоматизированных систем
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6,
Е. Р. Павловская
Беларусь
Павловская Е.Р., заведующая лабораторией кафедры информационных технологий автоматизированных систем
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6,
Список литературы
1. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики: в 4-х томах. Москва: Ангар; 1996.
2. Пуанкаре А. О науке. Пер. с фр. «Наука и метод». М.: Наука; 1990;3.
3. Ахиезер А.И., Давыдов Л.Н. Введение в теоретическую радиационную физику металлов и сплавов. Киев: Наукова думка; 1985.
4. Комаров Ф.Ф., Комаров А.Ф. Физические процессы при ионной имплантации в твердые тела. Минск: Технопринт; 2001.
5. Комаров Ф.Ф., Новиков А.П., Соловьев В.С., Ширяев С.Ю. Дефекты структуры в ионноимплантированном кремнии. Минск: Издательство «Университетское»; 1990.
6. Вас Г. Основы радиационного материаловедения. Металлы и сплавы. Москва: Техносфера; 2014.
7. Буренков А.Ф., Комаров Ф.Ф., Кумахов М.А., Темкин М.М. Таблицы параметров пространственного распределения ионноимплантированных примесей. Минск: Издательство БГУ им. В.И. Ленина; 1980.
8. Кошкин В.М., Забродский Ю.П. Неустойчивые пары – новый тип точечных дефектов в твердых телах. ДАН СССР. 1979;227(5):1321-1326.
9. Ланина Н.А., Оксенгендлер Б.А., Тураева Н.Н., Юнусов М.С. Хаусдорфова размерность процесса радиационного дефектообразования в твердых телах. Доклады Академии наук Республики Узбекистан. 1992;10-11:39-49.
10. Зеленский В.Ф., Неклюдов И.М., Черняева Т.П. Радиационные дефекты и распухание металлов. Киев: Наукова думка; 1988.
11. Харрисон У. Физика химической связи. Т. 2: Электронная структура и свойства твердых тел. Москва: Мир; 1983.
Рецензия
Для цитирования:
Квасов Н.Т., Ярмолик В.И., Павловская Е.Р. Континуальный подход в теории взаимодействия заряженных частиц с твердым телом. Доклады БГУИР. 2022;20(6):5-13. https://doi.org/10.35596/1729-7648-2022-20-6-5-13
For citation:
Kvasov N.T., Yarmolik V.I., Pavlovskaya E.R. Continuous Approach in the Theory of Interaction of Charged Particles with Solids. Doklady BGUIR. 2022;20(6):5-13. (In Russ.) https://doi.org/10.35596/1729-7648-2022-20-6-5-13