Выпуски

 / 

2026

 / 

сентябрь

  

Приборы и методы исследований


Времяпролётные нейтронные рефлектометры на компактных источниках нейтронов для промышленного применения

  а,  а,  б, в
а Институт физики металлов имени М.Н. Михеева, Уральское отделение РАН, ул. С. Ковалевской 18, Екатеринбург, 620108, Российская Федерация
б Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная 7–9, Санкт-Петербург, 199034, Российская Федерация
в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» ФГБУ Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, Орлова роща, Гатчина, Ленинградская обл., 188300, Российская Федерация

Рассмотрены три модели времяпролётных нейтронных рефлектометров, работающих на компактных ускорительных источниках нейтронов (КИН). КИН могут строиться на территории промышленных предприятий, а рефлектометры — становиться частью технологического процесса производства промышленных образцов для экологии, водородной энергетики, химической, строительной и электронной промышленности. Изложены научные и технологические основы уже разработанного в России КИН-проекта DARIA с плотностью потока до 1012 н ∙ с-1см-2, частотой и длительностью импульсов, оптимальными для исследований нейтронными методами. Представлен обзор широкого круга задач, решённых для промышленных применений.

Текст pdf (792 Кб)
Адрес для корреспонденции:
Ключевые слова: компактный ускорительный источник нейтронов, многослойные структуры и тонкие плёнки, нейтронная рефлектометрия для промышленных приложений
PACS: 07.60.Hv, 28.20.Cz, 29.25.Dz (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2026.08.040174
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2026/9/d/
Цитата: Григорьева Н А, Кравцов Е А, Григорьев С В "Времяпролётные нейтронные рефлектометры на компактных источниках нейтронов для промышленного применения" УФН 196 988–1002 (2026)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 14 июля 2026, 11 августа 2026

English citation: Grigoryeva N A, Kravtsov E A, Grigoriev S V “Time-of-flight neutron reflectometers at the compact neutron sources for industrial applicationsPhys. Usp. 69 (9) (2026); DOI: 10.3367/UFNe.2026.08.040174

Похожие статьи (13) ↓

  1. Т.В. Кулевой, С.В. Григорьев и др. «Компактный источник нейтронов DARIA в стратегии развития нейтронных исследований» УФН 196 388–402 (2026)
  2. А.А. Иванов, А.Н. Смирнов и др. «Ускорительный источник нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии» УФН 192 893–912 (2022)
  3. М.В. Дорохин, М.В. Ведь и др. «Магнитоуправляемый спиновый светоизлучающий диод» УФН 195 543–556 (2025)
  4. Д.В. Юров, В.В. Приходько «Гибридные системы для дожигания трансурановых отходов атомных энергетических установок: состояние исследований и перспективы» УФН 184 1237–1248 (2014)
  5. Р.А. Салимов «Мощные ускорители электронов для промышленного применения» УФН 170 197–201 (2000)
  6. И.П. Еремеев «Электрофотоядерный энергетический цикл» УФН 174 1319–1335 (2004)
  7. Н.Н. Аруев «Применение динамических масс-спектрометров для исследований в области термоядерного синтеза» УФН 187 99–117 (2017)
  8. Г.Б. Альтшулер, М.В. Иночкин «Нелинейные линзы и их применения» УФН 163 (7) 65–84 (1993)
  9. Ж.-П. Риволь «Электроядерная установка для уничтожения ядерных отходов» УФН 173 747–755 (2003)
  10. Я.С. Гринберг, Ю.А. Пашкин, Е.В. Ильичёв «Наномеханические резонаторы» УФН 182 407–436 (2012)
  11. А.С. Бугаев, В.Б. Киреев и др. «Катодолюминесцентные источники света (современное состояние и перспективы)» УФН 185 853–883 (2015)
  12. П.А. Мажаров, В.Г. Дудников, А.Б. Толстогузов «Электрогидродинамические источники ионных пучков» УФН 190 1293–1333 (2020)
  13. Г.В. Мурастов, А.А. Липовка и др. «Лазерное восстановление оксида графена: локальное управление свойствами материала» УФН 193 1173–1204 (2023)

Список формируется автоматически.

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