Vērtējums:
Publicēts: 30.04.2012.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Vidusskolas
Literatūras saraksts: Nav
Atsauces: Nav
  • Konspekts 'Ciklotrons', 1.
  • Konspekts 'Ciklotrons', 2.
  • Konspekts 'Ciklotrons', 3.
  • Konspekts 'Ciklotrons', 4.
  • Konspekts 'Ciklotrons', 5.
  • Konspekts 'Ciklotrons', 6.
  • Konspekts 'Ciklotrons', 7.
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
  Ciklotrons    3
  Ciklotrona izgudrotājs    5
  Ciklotrons Latvijā    6
  Ciklotrona starojuma izmantošana bioloģijā un citās zinātnes nozarēs    7
Darba fragmentsAizvērt

2. Metode ir ātra, parauga apstarošanas laiks parasti nepārsniedz 10 min., kas dod iespēju analizēt daudz paraugus un ievākt pietiekami daudz datu nopietnai statistiskai analīzei.
3. Metode ir jutīga: iespējams mērīt 1,0 – 0,1 ppm koncentrācijas
4. Jonu stara telpiskā izšķirtspēja ir 1 mm (mikroPIXE – 10 mm), iespiešanās dziļums cietā paraugā: apm. 0,1 mm (mikroPIXE – 20 mm). šīs īpašības dod iespēju noteikt elementu sadalījuma profilu uz parauga virsmas rajonā, piem., koka gadskārtās vai minerālu slāņos.
5. Metode ir precīza, parasti kļūda variē 1 – 10% robežās, atkarībā no pētāmā elementa vai parauga sastāva.
6. Analīzei pietiek ar dažiem miligramiem parauga, kas nav iepriekš jāapstrādā
7. Metode ir nedestruktīva, jonu stars neizraisa paliekošas izmaiņas vairumā materiālu un paraugi pēc analīzes nav izmainījušies. Iespējams analizēt unikālus, arī kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus.
Ciklotronu var izmantot arī protonu stara litogrāfijai: jaunas iespējas liela blīvuma detektoru/sensoru/biočipu veidošanai. Apstrādājot ar ciklotronā iegūto jonu staru cietus vai šķidrus metālu mērķus var iegūt atskaldīto neitronu starojumu. Neitronu starojuma izmantošana paver jaunas perspektīvas bioloģijas, medicīnas, materiālzinātnes, enerģētikas u.c. pētījumos

Atlants