Тег "синхротронное излучение"
Аналитика #4/2026
В. А. Трунова, К. С. Гаврилова, Е. В. Шабанова, E. C. Крупович, А. А. Легкодымов
Прямое рентгенофлуоресцентное определение серебра в образцах сложного состава с использованием синхротронного излучения
10.22184/2227-572X.2026.16.4.296.301 В работе приведены результаты оценки приборных условий (энергии возбуждающих квантов) и попытки расширения диапазона определения серебра методом РФлА-СИ без химической пробоподготовки путем снижения предела обнаружения до нижней границы рудных содержаний. Методами внешних градуировок и прямого внешнего стандарта исследованы объекты сложного состава – сертифицированные стандартные образцы (ССО) черных сланцев (СЧС‑1 и СЛг‑1), рыхлых отложений (СГХМ‑3 и СГХМ‑4) и сульфидной медно-никелевой руды (ВТ‑1) в препаратах ССО массой 22,9 ± 0,7 мг и плотностью 0,4 г / см3. В результате РФлА-СИ при энергии возбуждающих квантов 30 кэВ были получены спектры флуоресценции для набора перечисленных ССО с пиками, соответствующими Kα1, 2- и Kβ1–3‑линиям (при 34 мг / кг) Ag (22,16; 21,99; 24,94; 25,46 и 24,91 кэВ). Предел обнаружения серебра составил 0,5 и 1,7 мг / кг для способа прямого внешнего стандарта и 1,4 мг / кг – для способа внешних градуировок. При сопоставимой точности определения серебра в силикатных и техногенных матрицах метод градуировок более универсален, устойчив к матричному эффекту и комплексно учитывает инструментальные погрешности, аппаратурные и фоновые флуктуации.
Аналитика #3/2026
Д. В. Мануковская, Е. К. Папынов, Н. П. Иванов, Я. Г. Зернов, А. В. Шурыгин, А. Л. Тригуб, И. Г. Тананаев
Исследование материалов для иммобилизации радионуклидов с помощью синхротронного излучения и спектроскопии рентгеновского поглощения
DOI: 10.22184/2227-572X.2026.16.3.174.178 Актуальность разработки матриц для иммобилизации радионуклидов как для захоронения, так и для дальнейшего использования не вызывает сомнений. При этом важнейшую роль в разработке этих инновационных технологий играют понимание точной позиции целевого атома и качество его иммобилизации в зависимости от состава и структуры матрицы. Получить такие сведения можно только с помощью синхротронных установок класса «мегасайенс». Уникальные по мощности и характеристикам источники синхротронного излучения позволяют получать данные нового уровня, недоступные на других лабораторных приборах. Их потенциалом можно и нужно пользоваться для создания прорывных технологий в различных областях, в том числе, материаловедении. В статье раскрывается стратегическая линия обучения новых кадров для недавно введенных в эксплуатацию и возводимых синхротронных установок. В рамках крупного сотрудничества между ведущими российскими и мировыми научными центрами и вузами проводится работа по подготовке высококвалифицированных специалистов как инженерного, так и научного профиля для исследований на синхротронных установках класса «мегасайенс». Очень важно то, что подготовка проводится на реальных объектах, актуально необходимых для современных научных исследований, например, на материалах для иммобилизации радионуклидов.
Наноиндустрия #6/2010
П.Дороватовский, В.Карайченцев, М.Ковальчук, М.Кузнецов, А.Мозгин, Д.Хейкер, В.Чистюнин.
Система управления рентгено-оптической станции “Белковая кристаллография”
Разработана и реализована программно-аппаратная архитектура системы автоматизированного управления (САУ) “Систал-Белок” для рабочей станции синхротронного излучения “Белковая кристаллография” (РССИ) "Белок" Курчатовского центра синхротронного излучения и нанотехнологий. Станция предназначена для исследования атомной структуры органических объектов (белков, вирусов, монокристаллов) и поликристаллических материалов с параметрами ячейки <50Å.