Космическое материаловедение. Акишин А.И. - 27 стр.

UptoLike

Составители: 

27
Экспериментальные установки для радиационных испытаний.
Для имитации воздействия космических излучений на материалы и эле-
менты оборудования КА требуется широкий спектр ускорителей заря-
женных частиц. Эти установки с 1963 г. применялись для имитации
воздействия космических корпускулярных излучений на материалы и
элементы оборудования в исследованиях, проводимых в Научно-
исследовательском институте ядерной физики им. Д.В. Скобельцына
(НИИЯФ МГУ) и институте металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН (ИМЕТ) [1-8].
В последнее время в НИИЯФ МГУ были разработаны микротрон с
энергией электронов 10 70 МэВ, а также серия линейных ускорителей
электронов в интервале энергий 0,6 2,3 МэВ, которые используются
как для решения фундаментальных задач, так и для моделирования воз-
действия космических корпускулярных излучений на материалы ИСЗ
[9-10].
Таблица 2. Ускорители и радиоактивные изотопы, используемые для
имитации воздействия космических корпускулярных излучений на ма-
териалы и элементы КА
п/п
Тип ускорителя
или Радио-
активного изо-
топа
Тип
излу-
чения
Энер-гия
излу-
чен.
МэВ
Радиационные
эффекты в
материалах
1
Синхроцикло-
трон (ОИЯИ,
Дубна)
р
650
Радиационно-
индуцированное
поглощение
оптических стекол
2
Линейный ин-
жектор
ЛИ-100 (ИФВЭ,
Протвино)
р
30,70,
100
Протонная электриза-
ция оптических сте-
кол
3
Циклотрон
(НИИЯФ МГУ)
p
α
1–7,8
1-25
Радиационные эффек-
ты в ОМ и КФ
4
Электростати-
ческий гене-
ратор ЭГ-8
(НИИЯФ МГУ)
p
e
He
+
He
+
M
+
1–3
1–1,5
1-3
Радиационные эффек-
ты в ОМ
- “ -
Использ.РОР для мо-
дифик. КФ.
Удары частиц с v~10-
30 км/с
   Экспериментальные установки для радиационных испытаний.
Для имитации воздействия космических излучений на материалы и эле-
менты оборудования КА требуется широкий спектр ускорителей заря-
женных частиц. Эти установки с 1963 г. применялись для имитации
воздействия космических корпускулярных излучений на материалы и
элементы оборудования в исследованиях, проводимых в Научно-
исследовательском институте ядерной физики им. Д.В. Скобельцына
(НИИЯФ МГУ) и институте металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН (ИМЕТ) [1-8].
    В последнее время в НИИЯФ МГУ были разработаны микротрон с
энергией электронов 10 – 70 МэВ, а также серия линейных ускорителей
электронов в интервале энергий 0,6 – 2,3 МэВ, которые используются
как для решения фундаментальных задач, так и для моделирования воз-
действия космических корпускулярных излучений на материалы ИСЗ
[9-10].

   Таблица 2. Ускорители и радиоактивные изотопы, используемые для
имитации воздействия космических корпускулярных излучений на ма-
териалы и элементы КА
  №    Тип ускорителя    Тип     Энер-гия Радиационные
  п/п или Радио-         излу- излу-        эффекты в
       активного изо-    чения чен.         материалах
       топа                      МэВ
  1    Синхроцикло-      р       650        Радиационно-
       трон (ОИЯИ,                          индуцированное
       Дубна)                               поглощение
                                            оптических стекол
  2    Линейный ин-      р       30,70,     Протонная электриза-
       жектор                    100        ция оптических сте-
       ЛИ-100 (ИФВЭ,                        кол
       Протвино)
  3    Циклотрон         p       1–7,8      Радиационные эффек-
       (НИИЯФ МГУ)       α       1-25       ты в ОМ и КФ
  4    Электростати-     p       1–3        Радиационные эффек-
       ческий гене-      e       1–1,5      ты в ОМ
       ратор ЭГ-8        He+     1-3        -“-
       (НИИЯФ МГУ)       He+                Использ.РОР для мо-
                                            дифик. КФ.
                         M+                 Удары частиц с v~10-
                                            30 км/с

                                27