Выпуски

 / 

2021

 / 

январь

  

Приборы и методы исследований


Реализация метода QEXAFS с использованием адаптивных элементов рентгеновской оптики

 а, б,  а, б,  а, б,  б,  а, б,  б,  а, б,  б,  а, б
а Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» РАН, Ленинский просп. 59, Москва, 119333, Российская Федерация
б Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», пл. Академика Курчатова 1, Москва, 123182, Российская Федерация

Описана модификация методики быстродействующей высокоразрешающей рентгеновской спектроскопии поглощения (QEXAFS — Quick Extended X-ray Absorption Fine Structure) на основе адаптивного изгибного элемента рентгеновской оптики. Эта методика реализована на станции "Ленгмюр" Курчатовского источника синхротронного излучения (КИСИ) путём регистрации спектра поглощения от модельного образца — элемента брома, входящего в состав соединения бромида натрия. Достигнута скорость съёмки вплоть до 5 секунд на один спектр в совокупности с возможностью ведения непрерывной регистрации спектров поглощения. Метод применим для получения информации как о структуре, так и о динамике широкого круга объектов, как упорядоченных, так и разупорядоченных, в любом агрегатном состоянии.

Текст pdf (1 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2020.06.038779
Ключевые слова: время-разрешающие методы исследования, рентгеновская спектроскопия поглощения, QEXAFS
PACS: 07.85.Ne, 07.85.Qe, 61.05.cj (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2020.06.038779
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2021/1/e/
000632470400004
2-s2.0-85104175109
2021PhyU...64...83P
Цитата: Проценко А И, Благов А Е, Писаревский Ю В, Рогачев А В, Таргонский А В, Тригуб А Л, Элиович Я А, Якунин С Н, Ковальчук М В "Реализация метода QEXAFS с использованием адаптивных элементов рентгеновской оптики" УФН 191 88–92 (2021)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 18 мая 2020, доработана: 5 июня 2020, 10 июня 2020

English citation: Protsenko A I, Blagov A E, Pisarevskii Yu V, Rogachev A V, Targonsky A V, Trigub A L, Eliovich I A, Yakunin S N, Kovalchuk M V “QEXAFS method implementation using adaptive X-ray optical elementsPhys. Usp. 64 83–87 (2021); DOI: 10.3367/UFNe.2020.06.038779

Список литературы (20) Статьи, ссылающиеся на эту (9) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.И. Проценко, Я.А. Элиович и др. «Исследование динамики реакции Белоусова—Жаботинского методом времяразрешающей рентгеновской спектроскопии поглощения с использованием адаптивных элементов рентгеновской оптики» УФН 193 1335–1339 (2023)
  2. В.В. Лидер «Метод накачки и рентгеновского зондирования» УФН 195 962–981 (2025)
  3. Н.В. Марченков, А.Г. Куликов и др. «Метод времяразрешающего рентгенодифракционного картирования обратного пространства в условиях воздействия электрического поля на кристалл» УФН 189 187–194 (2019)
  4. В.В. Лидер «Рентгеновская флуоресцентная визуализация» УФН 188 1081–1102 (2018)
  5. И.Б. Боровский, Р.В. Ведринский и др. «EXAFS-спектроскопия — новый метод структурных исследований» УФН 149 275–324 (1986)
  6. В.В. Лидер «Рентгеновская рефракционная интроскопия» УФН 194 345–359 (2024)
  7. В.В. Лидер «Рентгеновская микроскопия» УФН 187 201–219 (2017)
  8. М.М. Барышева, А.Е. Пестов и др. «Прецизионная изображающая многослойная оптика для мягкого рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазонов» УФН 182 727–747 (2012)
  9. А.Б. Дьячков, А.А. Горкунов и др. «Изотопически селективная фотоионизация для получения медицинского радиоизотопа 177Lu» УФН 193 554–570 (2023)
  10. Н.И. Коротеев «Интерференционные явления в когерентной активной спектроскопии рассеяния и поглощения света: голографическая многомерная спектроскопия» УФН 152 493–520 (1987)
  11. 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)
  12. Д.А. Золотов, В.Е. Асадчиков и др. «Новые подходы к трёхмерной реконструкции дислокаций в кремнии по данным рентгеновской топо-томографии» УФН 193 1001–1009 (2023)
  13. А. Хоршиди «Производство молибена-99 с использованием замедлителей из свинца и висмута и миллиметровых структур 98Mo: технология непрямого получения образцов и моделирование по методу Монте-Карло» УФН 189 997–1007 (2019)
  14. В.В. Лидер «Рентгеновские интерферометры Тальбота и Тальбота—Лау» УФН 193 1047–1070 (2023)
  15. А.С. Пирожков, Е.Н. Рагозин «Апериодические многослойные структуры в оптике мягкого рентгеновского излучения» УФН 185 1203–1214 (2015)
  16. С.С. Алимпиев, А.А. Гречников, С.М. Никифоров «Новые подходы в лазерной масс-спектрометрии органических объектов» УФН 185 207–212 (2015)
  17. Г.А. Гусев, Б.Н. Ломоносов и др. «Ледяные спутники планет Солнечной системы и орбитальные радиодетекторы для регистрации частиц ультравысоких энергий» УФН 180 957–964 (2010)
  18. М.И. Ломаев, В.С. Скакун и др. «Эксилампы — эффективные источники спонтанного УФ- и ВУФ-излучения» УФН 173 201–217 (2003)
  19. М.П. Лорикян «Детекторы ядерного излучения и многозарядных частиц с рабочим веществом из пористых диэлектриков» УФН 165 1323–1333 (1995)
  20. К.В. Жуковский «Излучение ондуляторов и лазеров на свободных электронах с аналитическим учётом гармоник поля и внеосевых эффектов» УФН 191 318–330 (2021)

Список формируется автоматически.

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