RAS Chemistry & Material ScienceХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

Features of interpretation of pulsed radiation-induced conductivity of polymers at low temperature

PII
S3034612625010083-1
DOI
10.7868/S3034612625010083
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 44 / Issue number 1
Pages
77-83
Abstract
The pulsed radiation-induced conductivity of polyethylene and polypropylene was studied at low (about 100 K) temperatures under the influence of electron pulses with an energy of 50 keV and a duration of 1 ms. To explain the results obtained, the Rose-Fowler-Vaisberg model was used. It is shown that when using it, it is necessary to take into account the difference in the shifts of carriers in a unit electric field before the first trapрing and those moving by recapture along traps appearing in the theoretical Rose–Fowler–Vaisberg model. Both of these parameters were calculated based on the results of experimental results.
Keywords
электроны с энергией 50 кэВ численные расчеты модель Роуза–Фаулера–Вайсберга радиационная электропроводность полимеров
Date of publication
17.01.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
76

References

  1. 1. Тютнев А.П., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д., Костюков Н.С. Диэлектрические свойства полимеров в полях ионизирующих излучений. М.: Наука, 2005.
  2. 2. Тютнев А.П., Абрамов В.Н., Дубенсков П.И., Ванников А.В., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д. // Докл. АН СССР. 1986. Т. 289. № 6. С. 1437.
  3. 3. Тютнев А.П., Садовничий Д.Н., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д. // Высокомолекуляр. соединения. А. 2005. Т. 47. №. 11. С. 1971.
  4. 4. Tyutnev А., Saenko V., Ikhsanov R., Krouk E. // J. Appl. Phys. 2019. V. 126. 095501. https://doi.org/10.1063/1.5109768
  5. 5. Тютнев А.П., Ихсанов Р.Ш., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д. // Высокомолекуляр. соединения. А. 2006. Т. 48. № 11. С. 2015.
  6. 6. Tyutnev A.P., Saenko V., Mullakhmetov I., Abrameshin A. // J. Appl. Phys. 2021. V. 129. 175107. https://doi.org/10.1063/5.0048649
  7. 7. Муллахметов И.Р., Тютнев А.П., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д. // ЖТФ. 2023. Т. 93. № 1. С. 130. https://doi.org/10.21883/JTF.2023.01.54072.207-22
  8. 8. Tyutnev A.P., Saenko V., Mullakhmetov I., Abrameshin A. // J. Appl. Phys. 2022. V. 132. 135105. https://doi.org/10.1063/5.0106159
  9. 9. Tyutnev A.P., Saenko V., Mullakhmetov I., Pozhidaev E. // J. Appl. Phys. 2023. V. 134. 095903. https://doi.org/10.1063/5.0158855
  10. 10. Гольданский В.И., Трахтенберг Л.И., Флеров В.Н. Туннельные явления в химической физике. М.: Наука, 1986.
  11. 11. Тютнев А.П., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д. // Хим. физика. 2006. Т. 25. № 1. С. 79.
  12. 12. Tyutnev A.P., Saenko V.S., Pozhidaev E.D. // IEEE Trans. Plasma Sci. 2018. V. 46. P. 645. https://doi.org/10.31857/10.1109/TPS.2017.2778189
  13. 13. Тютнев А.П., Садовничий Д.Н., Саенко В.С., Пожидаев Е.Д. // Высокомолекуляр. соединения. А. 2000. V. 42. №. 1. С. 16.
  14. 14. Бартенев Г.М., Бартенева А.Г. Релаксационные свойства полимеров. М.: Химия, 1992.
  15. 15. Никитенко В.Р. Нестационарные процессы переноса и рекомбинации носителей заряда в тонких слоях органических материалов. М.: НИЯУ МИФИ, 2011.
  16. 16. Khan M.D., Nikitenko V.R., Tyutnev A.P., Ikhsanov R.Sh. // J. Phys. Chem. C. 2019. V. 123. P. 1652–1659. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b11520
  17. 17. Лукин Л.В. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 12. С. 54. https://doi.org/10.31857/10.31857/S0207401X23120075
  18. 18. Лукин Л.В. // Хим. физика. 2024. Т. 44. № 12.
  19. 19. Герасимов Г.Н., Громов В.Ф., Иким М.И. и др. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 11. С. 65. https://doi.org/10.31857/S0207401X21110030
  20. 20. Симбирцева Г.В., Бабенко С.Д. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 12. С. 64. https://doi.org/10.31857/10.31857/S0207401X23120117
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library