Inventory number | IRN | Number of state registration | ||
---|---|---|---|---|
0324РК02037 | AP22685992-KC-24 | 0124РК00770 | ||
Document type | Terms of distribution | Availability of implementation | ||
Краткие сведения | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented |
||
Publications | ||||
Native publications: 1 | ||||
International publications: 0 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 1 | ||
Patents | Amount of funding | Code of the program | ||
0 | 9815195 | AP22685992 | ||
Name of work | ||||
Разработка энерго и масс анализаторов для космических исследований | ||||
Type of work | Source of funding | Report authors | ||
Fundamental | Шугаева Тилектес Жалгасовна | |||
0
0
0
0
|
||||
Customer | МНВО РК | |||
Information on the executing organization | ||||
Short name of the ministry (establishment) | МНВО РК | |||
Full name of the service recipient | ||||
НАО "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова" Министерства образования и науки РК | ||||
Abbreviated name of the service recipient | АРУ им. К.Жубанова | |||
Abstract | ||||
масс и энергоанализаторы масса және энергия анализаторлары Разработка, расчет и компьютерное моделирование бессеточного энергоанализатора на основе двумерных осесимметричных электростатических зеркал, также масс-анализаторов для космических исследований. Екі өлшемді осьтік симметриялық электростатикалық айналар негізіндегі торсыз энергия анализаторын, сондай-ақ ғарыштық зерттеулерге арналған массалық анализаторларды әзірлеу, есептеу және компьютерлік модельдеу. Для моделирования динамики пучков заряженных частиц будут использованы безразмерные уравнения Ньютона и аналитические выражения для потенциалов описывающих электрические и магнитные поля статических и времяпролетных масс-спектрометров, полученные с помощью методов ТФКП. При моделировании динамики пучков заряженных частиц будет проводиться численное интегрирование системы дифференциальных уравнений с помощью компьютерной программы на языке VBA, реализующей четырехточечный метод Адамса с автоматическим выбором шага интегрирования. Разгонные точки для метода Адамса будут находиться с использованием метода последовательных сближений Крылова. Начальные условия для заряженных частиц, вылетающих из источника ионов, с использованием метода Монте-Карло. Численный расчет ВПМС планируется провести с помощью комьютерного приложения «FOCUS». Будут использованы апробированные методы решения граничных задач электростатики, которые сводятся к решению задачи Дирихле для уравнения Лапласа. Электростатические потенциалы будут найдены в аналитическом виде. Их адекватность подтверждается корректностью используемых математических методов. Зарядталған бөлшектер шоғырының динамикасын модельдеу үшін Ньютонның өлшемсіз теңдеулері және АКФТ әдістерімен алынған статикалық және уақытаралық масс-спектрометрлерінің электр және магнит өрістерін сипаттайтын потенциалдар үшін аналитикалық өрнектері пайдаланылады. Зарядталған бөлшектер шоғырының динамикасын имитациялау кезінде дифференциалдық теңдеулер жүйесін сандық интеграциялау интегралдау қадамын автоматты түрде таңдау арқылы төрт нүктелі Адамс әдісін жүзеге асыратын VBA тіліндегі компьютерлік бағдарламаның көмегімен жүзеге асырылатын болады. Адамс әдісі үшін үдеу нүктелері Крылов әдісінің дәйекті тәсілдерінің көмегімен табылады. Монте-Карло әдісі бойынша ион көзінен шығарылатын зарядталған бөлшектердің бастапқы шарттары. уақытаралық масс-спектрометрлерінің сандық есебін FOCUS компьютерлік қосымшасының көмегімен жүзеге асыру жоспарлануда. Лаплас теңдеуі үшін Дирихле есебін шешуге дейін төмендететін электростатиканың шекаралық есептерін шешудің дәлелденген әдістері қолданылады. Электростатикалық потенциалдар аналитикалық түрде болады. Олардың сәйкестігі қолданылатын математикалық әдістердің дұрыстығымен расталады. Особое предпочтение отдается зондированию образца хорошо сфокусированными пучками электронов (растровая электронная спектроскопия). При таком способе возбуждения в составе локального эмиссионного потока, исходящего из приповерхностных слоев, содержатся вторичные электроны, выбитые с разных энергетических уровней и различных глубин, а также частично упруго и не упруго отраженные первичные электроны. Энергетический спектр всех этих электронов несет неоценимую информацию о веществе. Таким образом, внутренняя информация о природе вещества переносится во внешнее пространство с помощью вторичных электронов. Поэтому чем точнее воспроизводятся энергетические спектры электронов, тем точнее может быть интерпретирована эта информация, что предъявляет высокие требования к разрешению и чувствительности энергетических спектрометров Үлгіні жақсы бағытталған электронды сәулелермен зондтауға ерекше артықшылық беріледі (сканерлеуші электронды спектроскопия). Бұл қоздыру әдісімен жер бетіне жақын қабаттардан шығатын жергілікті эмиссия ағынының құрамында әртүрлі энергетикалық деңгейлерден және әртүрлі тереңдіктерден қағылған екінші реттік электрондар, сондай-ақ ішінара серпімді және серпімді емес шағылысқан бастапқы электрондар болады. Барлық осы электрондардың энергетикалық спектрі зат туралы баға жетпес ақпарат береді. Осылайша, заттың табиғаты туралы ішкі ақпарат екінші реттік электрондардың көмегімен сыртқы кеңістікке беріледі. Демек, электронды энергия спектрлері неғұрлым дәл шығарылса, бұл ақпаратты соғұрлым дәлірек түсіндіруге болады, бұл энергетикалық спектрометрлердің рұқсаты мен сезімталдығына жоғары талаптар қояды. по результатам исследований, проведенных в рамках проекта, планируются следующие публикации: - не менее 2 (двух) статей в журналах из первых трех квартилей по импакт-фактору в базе данных Web of Science или имеющих процентиль по CiteScore в базе данных Scopus не менее 50. 2) разработка научно-технической, конструкторской документации не планируется; 3) распространение результатов работ среди потенциальных пользователей, сообщества ученых и широкой общественности будет осуществляться в виде публикаций в научных журналах, а также путем участия в работе международных научных конференций; 4) Целевыми потребителями полученных результатов могут быть научные лаборатории и высшие учебные заведения. Жоба аясында жүргізілген зерттеулердің нәтижелері бойынша келесі басылымдар жоспарланған: - Web of Science деректер базасында импакт-факторы бойынша алғашқы үш квартилден журналдардағы кемінде 2 (екі) мақала немесе Scopus деректер базасында CiteScore процентильі 50-ден кем емес. 2) ғылыми-техникалық және конструкторлық құжаттаманы әзірлеу жоспарланбаған; 3) жұмыс нәтижелерін әлеуетті пайдаланушылар, ғылыми қоғамдастық және қалың жұртшылық арасында тарату ғылыми журналдарда жарияланымдар түрінде, сондай-ақ халықаралық ғылыми конференцияларға қатысу арқылы жүзеге асырылатын болады; 4) Алынған нәтижелердің мақсатты тұтынушылары ғылыми зертханалар мен жоғары оқу орындары болуы мүмкін.
Полученные фундаментальные результаты могут быть использованы для создания новых перспективных КОС. Алынған іргелі нәтижелерді жаңа перспективті КСҚ құру үшін пайдалануға болады. |
||||
UDC indices | ||||
537.533.3 | ||||
International classifier codes | ||||
29.31.26; | ||||
Key words in Russian | ||||
Масс-спектрометрия; электромагнитное поле; моделирование; траектория заряженных пучков; аналитические выражения для потенциалов; элементный состав; | ||||
Key words in Kazakh | ||||
Масс-спектрометрия; электромагниттік өріс; модельдеу; зарядталған сәулелердің траекториясы; потенциалдар үшін аналитикалық өрнектер; элементтік құрам; | ||||
Head of the organization | Карабасова Лаура Чапаевна | Доктор философии (Ph.D.) / Доктор философии в области образования | ||
Head of work | Шугаева Тилектес Жалгасовна | Doctor PhD / нет |