-
На кафедре «Физики плазмы» разработана технология плазменного азотирования внутренних поверхностей трубок малого диаметра. Упрочнение поверхности металлов представляет интерес во многих отраслях промышленности.
Среди разнообразных методов упрочнения в последнее время все большее внимание привлекают плазменные методы, которые во многих случаях демонстрируют высокое качество изделий, технологичность процесса, низкую себестоимость и дружелюбное отношение к окружающей среде. Одной из проблем плазменной обработки является то, что плазма «не любит» залезать в маленькие углубления и отверстия. Однако потребность обрабатывать отверстия и трубки небольшого диаметра и большого аспектного отношения, тем не менее, существует, например, в оружейной промышленности.
На кафедре № 21 «Физики плазмы» проведены эксперименты по упрочняющей обработке внутренних поверхностей трубок.
-
В НИЯУ МИФИ сотрудниками кафедр № 10 и № 78 была создана и испытана линейная квадрупольная ионная ловушка для оптической спектроскопии электронных и ядерных переходов. Конструкция источника ионов создана на базе сверхвысоковакуумного испарителя, в котором облако атомов и ионов с разными зарядами образуется из-за облучения образца пучком электронов с энергией до 1 КэВ. Линейная ионная ловушка представляет собой пять последовательных квадрупольных секций: входной квадруполь, квадрупольный масс-фильтр, квадрупольный ионопровод, квадрупольная ионная ловушка и выходной квадруполь. В разных секциях высокочастотная составляющая напряжения одинаковая, но отличаются значения напряжения смещения, что позволяет реализовывать гибкий инструмент для формирования и спектроскопических исследований ансамблей ионов.
-
Ученые кафедры «Физики плазмы» НИЯУ МИФИ разработали способ удаления металлической пыли из термоядерных установок при помощи электростатических зондов. Информацию об этом опубликовали ученые кафедры в материалах вуза.
-
Новая специализированная микросхема, разработанная в НИЯУ МИФИ, найдёт применение в медицинских ядерных томографах и прецизионных радиометрах.
Разработанный комплект специализированных СБИС позволяет построить полнофункциональную систему съема и аналого-цифрового преобразования сигналов матриц кремниевых фотоэлектронных умножителей (КФЭУ) с числом каналов до 9 без использования дополнительных элементов. Планируется использование этих микросхем и их усовершенствованных версий в перспективной отечественной медицинской аппаратуре, в том числе, в проекте создания гамма камеры, а также в портативных детекторах радиоактивных веществ.
-
Исследователи из Северского технологического института НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ) оптимизировали метод получения люминофоров — веществ, способных накапливать световую энергию и светиться в темноте. В перспективе технология позволит сделать производство светодиодов в Томске независимым от импортных поставок.
Метод основан на оптимизированной технологии твердофазного синтеза, когда смесь подвергают термоудару — резкому перепаду температур. Северские ученые нашли способ сократить продолжительность процесса синтеза с четырех часов (в классической технологии) до 30 минут без последующего измельчения готового порошка.
-
Топливные таблетки — это «начинка» тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), которые используются на атомных электростанциях. Таблетки высотой 1,5 см и толщиной 1 см изготовляются из порошка диоксида урана, который сначала прессуют, затем изделия обжигают в печи и шлифуют.
«Топливная таблетка должна пройти все технологические операции, не растрескавшись, — объясняет заместитель руководителя СТИ по научной работе Михаил Носков. — Очень важно, чтобы не было сколов, чтобы плотность была равномерной, не возникало механических напряжений… Все зависит от режимов и условий прессования».
Система моделирования «ПрессТаб», разработанная в СТИ, позволяет увидеть все процессы, которые происходят при прессовании. На основе этих данных можно выбирать оптимальные параметры порошка и прессовальной формы.
-
Ученые Северского технологического института (СТИ) разработали горно-геологическую информационную систему (ГГИС) для сбора, хранения, обработки и интерпретации данных о залежах полезных ископаемых.
В отличие от других систем, предназначенных для предприятий, добывающих полезные ископаемые традиционными подземными или открытыми способами (шахты, карьеры), ГГИС учитывает специфику месторождений, разрабатываемых способом скважинного подземного выщелачивания. В основу алгоритмов положены методики получения и обработки геологической информации по гидрогенным месторождениям урана.
Добавить новость
можно всем, без премодерации, только регистрация