Основы взаимодействия заряженных частиц с диэлектрическими материалами - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
О расчете допусков в ускорителе заряженных частиц 1 88.98kb.
Вопросы к экзамену по курсу: Экспериментальная физика взаимодействия... 1 26.74kb.
Численный анализ в системе трех одномерных одноименно заряженных... 1 27.18kb.
Магистерской программы «Физика пучков заряженных частиц и ускорительная... 1 27.3kb.
Профиль 06 магистр «Медицинские ускорители заряженных частиц» 1 29.65kb.
Гамильтониан взаимодействия зарядов в кристалле или плазме через... 1 24.1kb.
Программа : 25 Методы и проблемы математической и вычислительной... 1 16.29kb.
Применение коммерческой scada и осрв qnx в Автоматизированной системе... 1 76.24kb.
А. П. Дубров Когнитивная Психофизика Основы 9 4652.73kb.
Программа спецкурса "Эмиссионные явления на поверхности" 1 23.13kb.
Темы рефератов способы измерения переменных электрических и магнитных... 1 33.3kb.
Озирование возможностей и практическое использование производных... 1 20.41kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология» 1 9.92kb.

Основы взаимодействия заряженных частиц с диэлектрическими материалами - страница №5/5

50. Christel L.A., Gibbson J.F., Milroe S. J. Appl. Phys., 1980, v. 51, p. 6176–6182.

51. Christel L.A., Gibbons J.F., Milroe S. Nucl. Instr. Meth., 1981, v. 182/183, p. 187–198.

52. Gibbons J.F. Nucl. Instr. Meth., 1987, v. B22, p. 83–86.

53. Lizunov Yu. D., Ryazanov A.I. Radiat. Eff., 1982, v. 60, p. 95–100.

54. Лизунов Ю.Д., Рязанов А.И. Поверхность, 1987, N 5, с. 121–131.

55. Burenkov A.F., Komarov F.F., Temkin M.M., Schlotzhauer G. Radiat. Eff. Let., 1984, v. 86, p. 161–168.

56. Буренков А.Ф., Комаров Ф.Ф., Темкин М.М. Поверхность, 1989, N 4, с. 15–21.

57. Lindhard J., Nielsen V., Scharff M. Mat.-Fys. Medd. Dan. Vid. Selsk., 1968, v. 36, No. 10.

58. Johnson W.S., Gibbons J.F. Projected Range Statistics in Semiconductors, Stanford, California: Stanford University Book Store, 1966, p. 390.

59. Gibbons J.F., Johnson W.S. Mylroie. Projected Range Statistics, Stroudsburg, Pennsylvania: Dowden and Hutchinson and Ross, Inc., 1975, 421 p.

60. Brice D.K. Ion Implantation Range and Energy Deposition Distribution. New Jork: JFJ/plenum, 1975, v. 2, 596 p.

61. Winterbon K.B. Ion Implantation Range and Energy Deposition Distribution. New York: JFJ/plenum, 1975, v. 1, 341 p.

62. Буренков А.Ф., Комаров Ф.Ф., Кумахов М.А., Темкин М.М. Таблицы пространственного распределения ионно-имплантированных примесей. Минск, изд-во «Университетское», 1980, 352 c. (translated by Gordon and Breach, New York-London-Paris, 1986, 462 p.)

63.Буренков А.Ф., Комаров Ф.Ф., Кумахов М.А., Темкин М.М. Пространственное распределение энергии, выделенной в каскаде атомных столкновений в твердых телах. Москва, Энергоатомиздат, 1985, 248 c.

64. Hofker W.K., Oesthock D.P., Kolman N.J., de Grefte H.A. Radiat. Eff., 1975, v. 24, p. 223–231.

65. Thompson D.A., Robinson J.E., Walker R.S. Radiat. Eff., 1977, v. 32, p. 169–175.

97. Gibbons J.F. Proc.IEEE, 1972, v. 60, p. 1062–1066.

98. Morehead F.F., Crowder B.Z. Radiat. Eff., 1970, v. 6, p. 27–31.

99. Dennis J.R., Hale E.B. J.Appl. Phys., 1978, v. 49, p. 1119–1122.

100. Webb R.P., Carter G. Radiat. Eff., 1981, v. 59, p. 69–72.

101. Carter G. Radiat. Eff., 1986, v. 100, p. 281–285.

102. Hecking N., Heidemann K.F., te Kaat E. Nucl. Instr. Meth., 1986, v. 15B, p. 760–764.

103. Jackson K.A. J. Mater. Res., 1988, v. 3, p. 1218–1221.

104. Weber W.J., Wang L.M. Nucl. Instr. Meth., 1994, v. 91B, p. 63–66.

105. Weber W.J., Ewing R.S., Wang L.M. J. Mater. Res., 1994, v. 9, p. 688–691.

106. Hobbs L.W. Nucl. Instr. Meth., 1994, v. 91B, p. 30–42.

107. Meldrum A., Zinkle S.J., Boatner L.A., Ewing R.S. Phys. Rev., 1999, v. 59B, p. 3981–3986.

108. Wang S.X., Wang L.M., Ewing R.S., in: Atomistic Mechanisms in Beam Synthesis and Irradiation of Materials (eds.: Barbour J.C., Roorda S., Ila D., Tsujioka M. Mater. Res. Soc. Proc. 504, MRS, Warrendale, PA, 1998, p. 165–169.

109. Matzke H.J. Radiat. Eff., 1982, v. 64, p. 3–8.

110. Naguib H.M., Kelly R., in: recent Advances in Science and Technology of Materials, ed. Bishay A., Plenum, N.-Y., 1974, p. 321–324.

111. Wang L.M., Eby R.K., Janaczek J., Ewing R.C. Nucl. Instr. Meth., 1991, v. 59/60B, p. 395–400.

112. Naguib H.M., Kelly R. Radiat. Eff., 1975, v. 25, p. 1–10.

113. Eby R.K., Ewing R.C., Birtcher R.C. J. Mater .Res., 1992, v. 7, p. 3080–3083.

114. Swanson M.L., Parsons J.R., Hoelke C.W. Radiat. Eff., 1971, v. 9, p. 243–253.

115. Vook F.L.Stein H.J. Radiat. Eff., 1969, v. 2, p. 23–27.

116. Pascucci M.R., Hobbs L.W. J. Physique, 1980, v. 41 (C6), p. 237–240.

117. Pascucci M.R., Hutchison J.L., Hobbs L.W. Radiat. Eff., 1983, v. 74, p. 219–224.

118. Gong W.L., Wang L.M., Ewing R.C., Zhang J. Phys.Rev., 1996, v. 54, p. 3800–3804.

119. Weber W.J., Wang L.M. Nucl. Instr. Meth., 1995, v. 106B, p. 298–301.

120. Weber W.J., Wang L.M., Yu N., Hess N.J. Mater. Sci. Engrg., 1998, v. 253A, p. 62–65.

121. Wendler E., Heft A., Wesch W. Nucl. Instr. Meth., 1998, v. 141B, p. 105–117.

122. Aihara J., Hojou K., Furuno S. et al. Nucl. Instr. Meth., 2000, v. 166/167B, p. 379–384.

123. Wang L.M., Weber W.J. Philos. Mag., 1999, v. 79, p. 237–241.

124. Weber W.J. J. Amer. Ceram. Soc., 1993, v. 76, p. 1729–1734.

125. Campisano S.U., Coffa S., Rainieri V. et al. Nucl. Instr. Meth., 1993, v. 80/81B, p. 514–517.

126. Bolse W. Nucl. Instr. Meth., 1998, v. 141B, p. 133–137.

127. Bolse W. Nucl. Instr. Meth., 1999, v. 148B, p. 83–88.

128. Lindner J.K.N. Nucl. Instr. Meth., 1996, v. 112B, p. 316–320.

129. Weber W.J. Nucl. Instr. Meth., 2000, v. 166/167B, p. 98–106.

130. Uzan-Saguy, C.Cyterman, Brener R. et al. Appl. Phys. Lett., 1995, v. 67, p. 1194–1196.

131. Prins J.F., Derry T.E. Nucl. Instr. Meth., 2000, v. 166/167B, p. 364–373.

132. Kalish R., Reznik A., Prawer S. et al. Phys. Stat. Sol. (a), 1999, v. 174, p. 83–99.

133. Jain U., Lidiard A.B. Philos. Mag., 1977, v. 35, p. 245–249.

134. Motta A.T., Olander D.R. Acta Mettal., 1990, v. 38, p. 2175–2181.

135. Pedraza D.F. J. Mater. Res., 1986, v. 1, p. 425–429.

136. Pedraza D.F. Radiat. Eff., 1990, v. 112, p. 11–17.

137. Lindner J.K.N. Nucl. Instr. Meth., 1992, v. 62B, p. 314–319.

138. Avrami M. J. Chem. Phys., 1941, v. 9, p. 177–182.

139. Damask A.C., Dienes G.J. Point Defects in Metals, Gordon and Breach, New York, 1963.

140. Weber W.J., Ewing R.C., Meldrum A. J. Nucl. Mater., 1997, v. 250, p. 247–151.

141. Weber W.J., Wang L.M., Yu N. Nucl. Instr. Meth., 1996, v. 116B, p. 322–326.

142. Weber W.J., Jiang W, Thevuthasan. Nucl. Instr. Meth., 2000, v. 166/167B, p. 410–414.

143. Weber W.J., Ewing R.C., Catlow C.R.A. et al. J. Mater.Res., 1998, v. 13, p. 1434–1438.

144. Roccaforte F., Gustafsson M.J., Bolse W. et al. Nucl. Instr. Meth., 2000, v. 166/167B, p. 148–153.

145. Roccaforte F., Bolse W., Lieb K.P. Nucl. Instr. Meth., 1999, v. 148B, p. 692–697.

146. Harbsmeier, Bolse W. J.Appl. Phys., 1998, v. 83, p. 4049–4053.

147. Dhar S., Bolse W., Lieb K.P. J.Appl. Phys., 1999, v. 85, p. 3120–3123.

148. Mc Hargue C.J., Farlow G.C., White C.W. et al. Mater. Sci. Eng., 1985, v. 69, p. 123–126.

149. Bigarrй J., Fayeulle S., Treheux D. J. Appl. Phys., 1997, v. 82, p. 3740–3746.

150. Abe H., Yamamoto Sh., Naramoto H. Nucl. Instr. Meth., 1997, v. 127/128, p. 170–175.

151. Mc Hargue C.J., Romana L.J. Nucl. Instr. Meth., 2000, v. 166/167B, p. 193–197.

152. Wang S.X., Wang L.M., Ewing R.S., Doremus R.H. J. Appl. Phys., 1997, v. 81, p. 587–593.

153. Shead L.L., Zinkle S.J., Hay J.C., Osborne M.C. Nucl. Instr. Meth., 1998, v. 141B, p. 123–132.

154. Heera V., Skorupa W., Pecz B., Dobos L. Appl. Phys. Lett., 2000, v.76, p.2847-2849.

155. Weselowski P., Lyutovich Y., Banhart F. et al. Appl. Phys. Lett., 1997, v. 71, p. 1948–1950.

156. Ewing R.S., Weber W.J., Lutze W., in: Disposal of Weapon Plutonium, eds: E.R.Merz, C.E.Walter, Kliower Academic Publishers, Boston, 1996, p. 65.

157. Wang S.X., Lumpkin G.R., Wang L.M., Ewing R.S. Nucl. Instr. Meth., 2000, v. 166/167B, p. 293–298.

158. Wang S.X., Wang L.M., Gong W.L., Ewing R.S. Nucl. Instr. Meth., 1998, v. 141B, p. 501–508.

159. Wang S.X., Wang L.M., Ewing R.S. Nucl. Instr. Meth., 1997, v. 127/128B, p. 186–190.

160. Wang S.X., Wang L.M., Ewing R.S. Nucl. Instr. Meth., 1998, v. 141B, p. 509–513.

161. Yu N., Sickafus K.E., Nastasi M. Philos. Mag. Lett., 1994, v. 70, p. 235–239.

162. Bordes N., Wang L.M., Ewing R.S., Sickafus K.E. J. Mater.Res., 1995, v. 10, p. 981–986.


Ион

Энергия

КэВ


[dE/dx]n/

[dE/dx]el



Универсальный

Мольера

С-Kr





,%

Rp, нм

 Rp, нм

Nv

Rp, нм

 Rp, нм

Nv

Rp, нм

 Rp, нм

Nv


1H+

100

-

1191

53,6

8,8

1192

53,6

8,6

1192

53,3

8,7

-5,9

64,3

-

200

-

2321

60,1

9,8

2321

66,4

9,8

2321

59,8

9,8

-6,5

78,1




300

-

3699

84

10,7

3699

83,1

10,7

3699

93,2

10,7

-17

490,7





4He+

100

-

835

85,1

84,6

839

84,7

83,4

836

85,1

84,3

-2,3

13,0




200

-

1293

91,7

90,9

1292

95,9

91,1

1293

92,9

91

-2,7

18,5




300

-

1656

94,7

94,5

1657

95,3

93,9

1655

96

94,6

-2,8

20,1





10Ne+

50

0,84

119

29,5

313

117

28,3

317

119

29,0

315

-0,64

3,3

1,6

100

0,46

238

48,9

485

237

47,7

491

238

48,5

488

-0,93

4,1




200

0,25

471

76,4

698

471

76,5

701

471

76,9

703

-1,35

5,8





40Ar+

50

1,83

67,5

16,6

382

63,3

15,7

398

66,5

16,3

387

-0,28

2,8

6,2

100

1,16

129,3

28,8

642

124,2

27,8

664

128,1

28,8

648

-0,44

2,9

3,9

200

0,68

253,5

49,1

1022

249,2

48,0

1050

252,9

48,3

1033

-0,66

3,4

1,7


84Kr

25

4,42

32,4

7,3

290

25,9

5,8

302

31,2

6,8

294

0,19

2,9

20

50

3,53

53,7

12,0

531

45,1

10,1

554

51,9

11,5

539

0,14

2,8

16

100

2,80

93,4

20,5

944

82,3

18,5

981

91,2

19,7

959

0,09

2,8

12

200

1,97

170,2

34,9

1624

157,5

33,6

1684

167,9

34,4

1650

-0,05

2,6

7,5


131Xe+

25

5,51

26,4

4,5

261

20,8

3,5

282

25,6

4,2

266

0,14

2,9

21,2

50

4,90

41,2

7,1

481

33,5

5,7

517

51,9

11,5

539

0,12

2,9

18,7

100

4,10

66,3

11,2

858

56,2

9,7

918

64,4

10,7

875

0,03

2,8

15,2

200

3,20

111,2

18,0

1470

98,2

16,4

1566

108,4

17,3

1503

-0,07

2,8

11,7


70Ga+

25

4,03

33,8

8,2

287

27,7

6,9

299

32,7

7,8

291

0,14

2,8

18

50

3,24

57,8

14,1

522

49,8

12,1

542

56,1

13,4

529

0,14

2,8

13,8

100

2,38

103,5

24,5

921

93,4

22,3

954

101,3

23,6

935

0,04

2,7

9,8

200

1,54

195,2

43,2

1573

182,8

41,1

1623

193,6

42,6

1599

-0,11

2,7

6,3


115In+


25

5,21

30,8

6,0

302

23,8

4,5

315

29,7

5,6

305

0,18

2,8

21,2

50

4,57

48,9

9,6

558

39,3

7,7

583

47,3

9,1

566

0,17

2,9

19,6

100

3,75

85,1

16,1

1006

68,4

13,7

1049

78,8

15,2

1023

0,16

2,9

17,6

200

2,84

142,4

27,6

1764

125,2

24,7

1834

139,2

26,6

1796

0,07

2,8

12,0


122Sb+

25

5,31

30,7

5,8

303

23,8

4,4

316

29,7

5,5

306

0,20

3,0

22,4

50

4,68

48,7

9,3

562

38,8

7,5

586

46,2

8,7

570

0,15

2,8

20,3

100

3,86

80,5

15,5

1015

67,1

13,0

1058

77,5

14,8

1030

0,15

2,9

16,6

200

2,87

139,8

26,5

1783

121,6

23,5

1853

135,8

25,6

1814

0,08

2,8

13.0
<< предыдущая страница