[go: up one dir, main page]

RU2018879C1 - Способ регистрации треков заряженных частиц - Google Patents

Способ регистрации треков заряженных частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2018879C1
RU2018879C1 SU5042291A RU2018879C1 RU 2018879 C1 RU2018879 C1 RU 2018879C1 SU 5042291 A SU5042291 A SU 5042291A RU 2018879 C1 RU2018879 C1 RU 2018879C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
liquid
cooled surface
walls
tracks
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Константинович Ляпидевский
Original Assignee
Виктор Константинович Ляпидевский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Константинович Ляпидевский filed Critical Виктор Константинович Ляпидевский
Priority to SU5042291 priority Critical patent/RU2018879C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2018879C1 publication Critical patent/RU2018879C1/ru

Links

Landscapes

  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

Использование: трековая регистрация заряженных частиц. Сущность изобретения: в конденсационной камере создают поток пара от нагреваемого источника к охлаждаемой поверхности, по стенкам камеры создают нелинейный по направлению сверху вниз градиент температуры, а в рабочую жидкость вводят люминесцирующие примеси. Для охлаждения создают конвекционный ток воздуха между стенками камеры и окружающей их оболочкой.

Description

Изобретение относится к ядерной физике и технике и может быть использовано при создании трековых детекторов заряженных частиц.
Известен способ регистрации треков заряженных частиц, заключающийся в том, что внутри сосуда, заполненного смесью газа и пара, создают вертикальный градиент температуры, вблизи нагреваемой крышки помещают источник пара, с поверхности которого пары диффундируют к охлаждаемому дну. В результате охлаждения пара вблизи дна образуется чувствительный слой, в котором возникают треки заряженных частиц [1].
К недостаткам способа относится неустойчивость чувствительного слоя при изменении температурного режима и необходимость периодического дополнения жидкости в источник пара.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) является способ наблюдения треков заряженных частиц, осуществляемый в диффузионной камере с непрерывно действующим источником пара [2].
Недостаток этого способа состоит в использовании для охлаждения дна камеры специальных хладагентов, например твердой углекислоты или жидкого азота, что усложняет осуществление способа.
Предложенный способ отличается тем, что в качестве охлаждаемой поверхности используют как дно, так и крышку камеры, вдоль стенок камеры создают нелинейный градиент температуры. В качестве источника пара используют пористый материал, смачиваемый рабочей жидкостью, находящейся на дне камеры, в качестве рабочей жидкости - жидкость из ряда: триэтилбензол, фенилциклогексан, толуол, бензол, этилбензол, n-бутилбензол, глицерин, гликоль, этиленгликоль и их смеси со спиртами, олефинами, эфирами и водой. Выбор жидкостей обусловлен тем, что они являются хорошими растворителями люминесцирующих веществ. В рабочую жидкость вводят люминесцирующие вещества из ряда: РОРОР, диметил РОРОР, Р-терденил.
Объем камеры освещают поляризованным светом и наблюдают образующиеся вблизи охлаждаемой поверхности треки заряженных частиц через поляризаторы света. При этом существенно уменьшается фон рассеянного света от стенок камеры и от ее дна: на темном фоне наблюдаются люминесцирующие треки частиц.

Claims (1)

  1. СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ ТРЕКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ с помощью конденсационной камеры, заполненной смесью газа и пара, и слоем жидкости на дне, заключающийся в том, что создают поток пара между нагреваемым источником пара и охлаждаемой поверхностью и наблюдают вблизи охлаждаемой поверхности треки заряженных частиц, отличающийся тем, что в качестве охлаждаемой поверхности используют дно или крышку камеры, вдоль стенок камеры создают нелинейный градиент температуры, источник пара размещают в экране из пористого материала, смачивающегося жидкостью, находящейся на дне, установленном между стенками камеры и центральной частью дна, причем используют жидкость из ряда ксилол, триэтилбензол, фенилциклогексан, толуол, бензол, этилбензол, анизол, n-бутилбензол, глицерин, гликоль, этиленгликоль и их смеси со спиртами, олефинами, эфирами и водой, в жидкость вводят люминесцирующие вещества из ряда РОРОР, диметил РОРОР, Р-терфенил, освещают объем камеры поляризованным светом и наблюдают образующиеся вблизи охлаждаемой поверхности треки заряженных частиц через поляризаторы света.
SU5042291 1992-05-15 1992-05-15 Способ регистрации треков заряженных частиц RU2018879C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042291 RU2018879C1 (ru) 1992-05-15 1992-05-15 Способ регистрации треков заряженных частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042291 RU2018879C1 (ru) 1992-05-15 1992-05-15 Способ регистрации треков заряженных частиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018879C1 true RU2018879C1 (ru) 1994-08-30

Family

ID=21604283

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5042291 RU2018879C1 (ru) 1992-05-15 1992-05-15 Способ регистрации треков заряженных частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018879C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2236474C1 (ru) * 2003-07-02 2004-09-20 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Способ конвертирования медных и медно-никелевых штейнов

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Вильсон Дж. Камера Вильсона. ИЛ, М., 1954, с.57. *
2. Ляпидевский В.К. Диффузионные камеры. Успехи физических наук. 1958. т.66, с.111-129. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2236474C1 (ru) * 2003-07-02 2004-09-20 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Способ конвертирования медных и медно-никелевых штейнов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO922361L (no) Fremgangsmaate for fremstilling av et aluminiumoksydmatriks-komposittmateriale
Chiou et al. Evaporation of solutes from water
RU2018879C1 (ru) Способ регистрации треков заряженных частиц
US5743944A (en) Fluid clathrate system for continuous removal of heavy noble gases from mixtures of lighter gases
DE69123953D1 (de) Methode und gerät zur bereitstellung eines standard-dampf-gas-gemisches einer zu untersuchenden substanz
Saltzman et al. Halogenated Compounds as Gaseous Meterological Tracers: Stability and Ultrasensitive Analysis by Gas Chromatography.
Steinberg Radioassay of aqueous solutions mixed with solid crystalline fluors
Hoffman et al. Adsorption of He3 and He4 on Activated Charcoal
Gougas et al. Behavior of hydrophobic aerogel used as a Cherenkov medium
RU2017171C1 (ru) Способ наблюдения треков заряженных частиц и устройство для его осуществления
Peters Condensation of supersaturated water vapor at low temperatures in a shock tube
Schmidt et al. LNAPL and DNAPL behaviour during steam injection into the unsaturated zone
Gershfeld Thermodynamics and experimental methods for equilibrium studies with lipid monolayers
RU2000124274A (ru) Способ измерения удельной поверхности дисперсных и пористых материалов
Rewick et al. Tetrakis-(dimethylamino)-ethylene: analysis and compatibility with common laboratory materials
Tzimas The measurement of soil‐water hysteretic relationships on a soil monolith
Williams et al. Personal atmospheric gas sampler using the critical orifice concept
Hassan et al. Adsorption of radon from a humid atmosphere on activated carbon
Ralph et al. Reactions of the chlorodifluoromethyl radical formed in the photolysis of halogenocarbon+ ozone mixtures
RU2017172C1 (ru) Способ визуального определения радиоактивности проб воздуха, пищевых продуктов, строительных и других материалов и устройство для его осуществления
Behrendt Photophyskal Separation and Identification of Reactive Free Radicals
Silvera et al. Direct determination of the temperature and density of gaseous atomic hydrogen at low temperature by atomic beam techniques
RU1831691C (ru) Конденсационна камера Л пидевского
Bevan Optimum and limiting operating conditions for downward diffusion cloud chambers
Sun et al. Experimental study of thermocapillary convection on a liquid bridge consisting of fluid with low Prandtl number in a floating half-zone