Выпуски

 / 

2017

 / 

январь

  

Приборы и методы исследований


Применение динамических масс-спектрометров для исследований в области термоядерного синтеза


Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая ул. 26, Санкт-Петербург, 194021, Российская Федерация

Рассмотрены устройство, аналитические характеристики и некоторые применения динамических масс-спектрометров двух типов, разработанных в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН: магнитного резонансного масс-спектрометра (МРМС) и времяпролётного масс-спектрометра (ВПМС), названного авторами масс-рефлектроном. С помощью МРМС был измерен период полураспада трития, который является кандидатом на роль топлива для термоядерных установок, а также начаты исследования взаимодействия дейтериевой плазмы в сферическом токамаке Глобус-М с конструкционными материалами. Проведённые исследования показали, что масс-рефлектроны могут успешно применяться для анализа топливных газовых смесей для термоядерных установок, которые содержат радиоактивный тритий.

Текст pdf (861 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2016.05.037807
Ключевые слова: динамические масс-спектрометры, магнитные резонансные масс-спектрометры, времяпролётные масс-спектрометры, разрешающая способность, чувствительность, динамический диапазон, топливные газовые смеси, изотопы водорода и гелия, анализ тритийсодержащих смесей, период полураспада трития
PACS: 52.55.Fa, 82.80.Ms, 82.80.Rt (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2016.05.037807
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2017/1/e/
000399464900005
2-s2.0-85020301866
2017PhyU...60...91A
Цитата: Аруев Н Н "Применение динамических масс-спектрометров для исследований в области термоядерного синтеза" УФН 187 99–117 (2017)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 7 декабря 2015, 6 мая 2016

English citation: Aruev N N “The application of dynamic mass spectrometers for investigations in the field of thermonuclear synthesisPhys. Usp. 60 91–107 (2017); DOI: 10.3367/UFNe.2016.05.037807

Список литературы (74) Статьи, ссылающиеся на эту (1) Похожие статьи (20) ↓

  1. В.И. Крауз, Ю.В. Мартыненко и др. «Наноструктуры в установках управляемого термоядерного синтеза» УФН 180 1055–1080 (2010)
  2. Д.В. Юров, В.В. Приходько «Гибридные системы для дожигания трансурановых отходов атомных энергетических установок: состояние исследований и перспективы» УФН 184 1237–1248 (2014)
  3. В.Л. Вакс, В.А. Анфертьев и др. «Спектроскопия высокого разрешения терагерцевого частотного диапазона для аналитических приложений» УФН 190 765–776 (2020)
  4. М.Л. Шматов «Инициирование микровзрыва микровзрывом и некоторые другие сценарии управляемого термоядерного синтеза с безнейтронными реакциями» УФН 189 72–84 (2019)
  5. Е.З. Гусаков, А.Ю. Попов «Теория рассеяния сильно рефрагирующих СВЧ-волн в турбулентной неоднородной плазме. Приложение теории к описанию флуктуационной рефлектометрии в термоядерных установках» УФН 190 1189–1216 (2020)
  6. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  7. Я.С. Гринберг, Ю.А. Пашкин, Е.В. Ильичёв «Наномеханические резонаторы» УФН 182 407–436 (2012)
  8. А.А. Иванов, В.В. Приходько «Газодинамическая ловушка: результаты исследований и перспективы» УФН 187 547–574 (2017)
  9. С.А. Пшеничнюк, Н.Л. Асфандиаров и др. «Современное состояние и перспективы спектроскопии диссоциативного захвата электронов» УФН 192 177–204 (2022)
  10. Г.В. Мурастов, А.А. Липовка и др. «Лазерное восстановление оксида графена: локальное управление свойствами материала» УФН 193 1173–1204 (2023)
  11. Л.В. Григоренко, Б.Ю. Шарков и др. «Научные задачи перспективного ускорительно-накопительного комплекса DERICA для исследования радиоактивных изотопов» УФН 189 721–738 (2019)
  12. В.В. Лидер «Рентгеновские кристаллические интерферометры» УФН 184 1217–1236 (2014)
  13. М.А. Проскурнин, В.Р. Хабибуллин и др. «Фототермическая и оптоакустическая спектроскопия: современное состояние и перспективы» УФН 192 294–340 (2022)
  14. М.Т. Жараспаев, Д.С. Ким, Р.Е. Жумагулова «Установка для нагревания образцов ядерного топлива до температуры выше 2000 °С во внереакторных экспериментах» УФН 182 645–648 (2012)
  15. А.К. Кавеев, Г.И. Кропотов «Преобразователи поляризации терагерцового излучения: физические принципы, устройство и применение» УФН 195 311–333 (2025)
  16. Н.А. Григорьева, Е.А. Кравцов, С.В. Григорьев «Времяпролётные нейтронные рефлектометры на компактных источниках нейтронов для промышленного применения» УФН 196 988–1002 (2026)
  17. Р.А. Салимов «Мощные ускорители электронов для промышленного применения» УФН 170 197–201 (2000)
  18. Г.Б. Альтшулер, М.В. Иночкин «Нелинейные линзы и их применения» УФН 163 (7) 65–84 (1993)
  19. Н. Капцов «Физика ионных и электронных процессов и техника» УФН 22 217–221 (1939)
  20. Т.С. Аргунова, В.Г. Кон «Исследование микропор в монокристаллах методом фазово-контрастного изображения на просвет в синхротронном излучении» УФН 189 643–658 (2019)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение