Virtual Spectrometer of Positron Annihilation Lifetimes Based on a Simulator

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

In this paper, the basic principles of the creation of a virtual positron annihilation lifetime spectrometer are considered. The possibility of using such a virtual measuring instrument to verify the data on the size distribution of micropores obtained based on the actually measured annihilation characteristics in systems with a highly developed free volume is discussed.

Sobre autores

V. Shantarovich

Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences

Email: nya@kapella.gpi.ru
Moscow, Russia

Yu. Novikov

Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences

Autor responsável pela correspondência
Email: nya@kapella.gpi.ru
Moscow, Russia

Bibliografia

  1. Гольданский В.И. Физическая химия позитрона и позитрония. М.: Наука, 1968.
  2. Green J., Lee J. Positronium Chemistry. New York–London: Academic Press, 1964.
  3. Positrons in Solids / Ed. Hautojarvi P. Topics in Current Physics. V. 12. Berlin: Springer-Verlag, 1979.
  4. Шантарович В.П., Ямпольский Ю.П., Кевдина И.Б. // Химия высоких энергий. 1994. Т. 28. № 1. С. 53.
  5. Principles and Applications of Positron and Positronium Chemistry / Eds. Jean Y.C., Mallon, P.E., Schrader D.M. New Jersey, London, Singapore, Hong Kong: World Scientific, 2003.
  6. Shantarovich V.P. // J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 2008. V. 46. P. 2485.
  7. Zaleski R., Kierys A., Dziadosz M., Goworek J., Halasz I. // RSC Adv. 2012. V. 2. P. 3729.
  8. Шантарович В.П. Бекешев В.Г., Бермешев М.В. и др. // Химия высоких энергий. 2009. Т. 53. № 4. С. 276.
  9. Новиков Ю.А. // Нано- и микросистемная техника. 2014. № 11. С. 29–36.
  10. Новиков Ю.А. // Микроэлектроника. 2013. Т. 42. № 1. С. 34.
  11. Новиков Ю.А. // Микроэлектроника. 2013. Т. 42. № 4. С. 262.
  12. Shukla S., Peter M., Hoffman L. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. 1993. V. 335. P. 310.
  13. Dlubek G., Eichler S. // Phys. Status Solidi A. 1998. V. 168. P. 333.
  14. Dlubek G., Eichler S., Hubner Ch., Nagel Ch. // Phys. Status Solidi A. 1999. V. 174. P. 313.
  15. Rudel M., Krause J., Ratzke K. et al. // Macromol. 2008. V. 41. P. 788.
  16. Stepanov S., Zvezhinskii D., Duplatre G., Byakov V., Sabrahmanyam V. // Math. Sci. Forum 2009. V. 607. P. 260.
  17. Wong S.M. Introductory Nuclear Physics. Second ed. Wiley-VCH, 2012. P. 207–233.
  18. Kierkegaard P., Pedersen N.J., Eldrup M. PATFIT-88. Riso National Laboratory. Roskilde, Denmark, 1989.
  19. Provencher S.W. // Comput. Phys. Commun. 1982. V. 27. P. 213.
  20. Tao S.J. // J. Chem. Phys. 1972. V. 56. P. 5499.
  21. Eldrup M., Lightbody D., Sherwood J.N. // Chem. Phys. V. 63. № 1–2. P. 51.
  22. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Курс статистического моделирования. М.: Наука, 1976.
  23. Applications of Monte Carlo Method in Science and Engineering / Ed. Mordechai S. Croatia: InTech, 2011.
  24. Новиков Ю.А., Раков А.В., Хорев А.Б., Шантарович В.П. // Поверхность. Физика, химия, механика. 1992. № 8. С. 62.
  25. Goldanskii V.I., Novikov Yu.A., Rakov A.V., Shantarovich V.P. // Struct. Chem. 1991. V. 2. P. (135)343.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (35KB)
3.

Baixar (88KB)
4.

Baixar (14KB)
5.

Baixar (32KB)
6.

Baixar (34KB)
7.

Baixar (40KB)
8.

Baixar (65KB)

Declaração de direitos autorais © В.П. Шантарович, Ю.А. Новиков, 2023