تقييم فقدان طاقة أيونات الهيليوم ضمن مادة الجدران الداخلية لحجرة تفريغ جهاز البلازما المحرقية AECS- PF1
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.19644194الكلمات المفتاحية:
البلازما المحرقية، كود Lee، جهاز AECS- PF1، SRIMالملخص
تمّ في هذا البحث تقييم فقدان طاقة أيونات الهيليوم الصادرة عن جهاز البلازما المحرقية الكثيفة AECS- PF1 من خلال اصطدامها مع الأقطاب والجدران الداخلية لحجرة التفريغ. تمّ أولاً إيجاد بارامترات البلازما المحرقية المتشكلة وخصائص الحزم الأيونية الصادرة عند تغيّر ضغط غاز الهيليوم باستخدام كود Lee. تمّ إيجاد فقدان طاقة الأيونات ضمن مواد التنغستين، الفولاذ والنحاس، أظهرت النتائج فقدان الطاقة المرتفع في التنغستين مقارنة بالفولاذ والنحاس وذلك بسبب العدد المرتفع للإلكترونات حيث تفقد الأيونات معظم طاقتها من خلال التصادم المرن مع السحابة الإلكترونية وبالتالي حدوث شقوق وانتفاخات في الطبقة السطحية من التنغستين بصورة أكبر من الفولاذ والنحاس
التنزيلات
المراجع
[1] J. W. Mather, “Formation of a high-density deuterium plasma focus,” Physics of Fluids, vol. 8, no. 2, pp. 366–377, 1965, doi: 10.1063/1.1761231.
[2] V. F. D’yachenko and V. S. Imshennik, “Two-dimensional magnetohydrodynamic model for the dense plasma focus of a Z pinch,” in Reviews of Plasma Physics / Voprosy Teorii Plazmy / Вопросы Теории Плазмы, M. A. Leontovich, Ed. Boston, MA, USA: Springer, 1980, pp. 199–299, doi: 10.1007/978-1-4615-7814-7_3.
[3] C. R. Kant, M. P. Srivastava, and R. S. Rawat, “Dense plasma focus energetic ions based fullerene films on a Si(111) substrate,” Physics Letters A, vol. 239, nos. 1–2, pp. 109–114, 1998, doi: 10.1016/S0375-9601(97)00953-5.
[4] T. Zhang, J. Lin, A. Patran, D. Wong, S. M. Hassan, S. Mahmood, T. White, T. L. Tan, S. V. Springham, S. Lee, P. Lee, and R. S. Rawat, “Optimization of a plasma focus device as an electron beam source for thin film deposition,” Plasma Sources Science and Technology, vol. 16, no. 2, pp. 250–256, 2007, doi: 10.1088/0963-0252/16/2/006.
[5] M. Hassan, Plasma Processing of Materials Using Plasma Focus. Lahore, Pakistan: GC University Lahore, 2006.
[6] A. Nassif, W. Sahyouni, O. Zeidan, and N. Kafa, “Determination of conditions for obtaining radioactivity of nitrogen-13 isotope for medical use by NX2 dense plasma focus device,” St. Petersburg Polytechnic University Journal: Physics and Mathematics, vol. 16, no. 2, pp. 98–110, 2023.
[7] P. Lee, X. Feng, G. X. Zhang, M. H. Liu, and S. Lee, “Electron lithography using a compact plasma focus,” Plasma Sources Science and Technology, vol. 6, no. 3, pp. 343–348, 1997.
[8] W. H. Bostick, V. Nardi, W. Prior, J. Choi, P. J. Fillingham, and C. Cortese, “Radiation damage (blistering) in Al, Cu, Si by exposure to a plasma focus discharge,” Journal of Nuclear Materials, vol. 63, pp. 356–372, 1976, doi: 10.1016/0022-3115(76)90350-0.
[9] V. N. Pimenov, E. V. Demina, L. I. Ivanov, V. A. Gribkov, A. V. Dubrovsky, U. Ugaste, T. Laas, M. Scholz, R. Miklaszewski, B. Kolman, and A. Tartari, “Damage and modification of materials produced by pulsed ion and plasma streams in dense plasma focus device,” Nukleonika, vol. 53, no. 3, pp. 111–121, 2008.
[10] A. E. Dubinov, E. I. Fomicheva, and L. A. Senilov, “Research with plasma foci in countries of Asia, Africa, and Latin America,” Reviews of Modern Plasma Physics, vol. 4, no. 1, art. no. 6, 2020, doi: 10.1007/s41614-020-0041-1.
[11] M. Akel, S. Al-Hawat, M. Ahmad, Y. Ballul, and S. Shaaban, “Features of pinch plasma, electron, and ion beams that originated in the AECS PF-1 plasma focus device,” Plasma, vol. 5, no. 2, pp. 184–195, 2022, doi: 10.3390/plasma5020014.
[12] J. F. Ziegler, M. D. Ziegler, and J. P. Biersack, “SRIM—The stopping and range of ions in matter (2010),” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms.
التنزيلات
منشور
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 الجامعة الوطنية الخاصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.