Influence of beam electron kinetic energy spectrum on the effective adsorbed depth dose distribution | Izvestiya vuzov. Fizika. 2020. № 7. DOI: 10.17223/00213411/63/7/36

Influence of beam electron kinetic energy spectrum on the effective adsorbed depth dose distribution

The article presents a distribution efficiency analysis of the absorbed depth dose depending on the electron beam kinetic energy spectrum of the submicrosecond accelerator. It is shown that the use of two operation modes of submicrosecond electron accelerator, which differ in the amplitude of the accelerating voltage pulse (200 and 300 kV), can provide a different effect due to a change of the absorbed dose distribution over processing depth during wheat grains irradiation. An object irradiation model for obtained electron beam kinetic energies spectra was created. Model takes into account object's structure and material characteristics, which determines the conditions for the depth distribution of the electron beam energy. Based on the model and experimental data, the absorbed dose in the structural parts of the object was estimated using wheat grain as an example. Conclusion concerning the effectiveness of using irradiation modes with different beam electron kinetic energy spectra was made. The paper materials can be used for effective absorbed dose calculation of objects after pulsed electron beam treatment.

Download file
Counter downloads: 98

Keywords

импульсный электронный пучок, спектр кинетических энергий электронов, распределение поглощенной дозы по глубине, pulsed electron beam, electron kinetic energy spectrum, absorbed depth dose distribution

Authors

NameOrganizationE-mail
Egorov I.S.National Research Tomsk Polytechnic Universityegoris@tpu.ru
Isemberlinova A.A.National Research Tomsk Polytechnic Universityaai29@tpu.ru
Serebrennikov M.A.National Research Tomsk Polytechnic Universitymas48@tpu.ru
Poloskov A.V.National Research Tomsk Polytechnic Universitypoloskovav@tpu.ru
Remnev G.E.National Research Tomsk Polytechnic Universityremnev@tpu.ru
Всего: 5

References

Ростов В.В., Бармин В.В., Ландль В.Ф. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2019. - Т. 62. - № 7. - С. 147-152. DOI: 10.17223/00213411/62/7/5.
Егоров И.С., Кайканов М.И., Луконин Е.И. и др. // ПТЭ. - 2013. - № 5. - С. 81.
Соковнин С.Ю., Балезин М.Е., Щербинин С. // Изв. вузов. Физика. - 2014. - Т. 57. - № 11/3. - С. 297-301.
Рубин Б.И., Гочалиев Г.З. // Атомная энергия. - 1989. - Т. 66. - № 5. - C. 324.
Cleland M., Galloway R., Genin F., and Lindholm M. // Radiat. Phys. Chem. - 2002. - V. 63. - P. 729-733. DOI: 10.1016/S0969-806X(01)00670-3.
ГОСТ 34157-2017. // Руководство по дозиметрии при обработке пищевых продуктов электронными пучками и рентгеновским (тормозным) излучением (с Поправками). - 2019.
Куксанов Н.К., Фадеев С.Н., Салимов P.А. и др. // Физика и техника ускорителей. - 2014. - Т. 11. - № 5 (189). - С. 950-957.
Zimek Z., Przybytniak G., Nowicki A., et al. // Radiat. Phys. Chem. Elsevier. - 2014. - V. 94. - No. 1. - P. 161-165. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1393/1/012115.
Sokovnin S.Y., Balezin M.E., Vazirov R.A., et al. // Radiat. Phys. Chem. - 2019. - V. 165. DOI:10.1016/j.radphyschem.2019.108398.
Braşoveanu M., Nemţanu M.R., and Duţă D. // Brazilian J. Chem. Eng. - 2013. - V. 30. - No. 4. - P. 847-856. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-66322013000.
Calado T., Venâncio A., and Abrunhosa L. // Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. Blackwell Publishing Inc. - 2014. - V. 13. - No. 5. - P. 1049-1061. DOI: https://doi.org/10.1111/1541-4337.12095.
Isemberlinova A.A., Poloskov A.V., Egorov I.S., et al. // Key Eng. Mater. IEEE. - 2018. - V. 769. - P. 172-180. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.769.172.
Князев Б.А., Мельников П.И., Никифоров А.А., Чикунов В.В. Измерение энергетического спектра мощного микросекундного РЭП в пучково-плазменных экспериментах многофольговым анализатором. - Новосибирск: Ротапринт ИЯФ СО АН СССР, 1991. - 38 с.
Казаков Е.Д. Биохимия зерна и хлебопродуктов. - СПб.: ГИОРД, 2005. - 512 с.
Личко Н.М. Стандартизация и подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции. - М.: ДеЛи плюс, 2013.
Исемберлинова А.А., Нужных С.А., Чубик М.В. и др. // Сб. докл. Междунар. молодежной конф. «Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии», Обнинск. - 2019. - С. 268- 270.
Невзоров В.Н. // Вестник АПК Верховолжья. - 2016. - Т. 34. - № 2. - C. 58-63.
Brown K.L. and Tautfest G.W. // Rev. Sci. Instrum. - 1956. - V. 27. - No. 9. - P. 696-702. DOI: https://doi.org/10.1063/1.1715674.
Humphreys J.C. and McLaughlin W.L. // Int. J. Radiat. Appl. Instrum. C. - 1990. - V. 35. - No. 4-6. - P. 744-749. DOI: https://doi.org/10.1016/1359-0197(90)90308-5.
Cleland M.R., Galloway R.A., and Berejka A.J. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. - 2007. - V. 261. - No. 1-2. - Spec. Iss. - P. 94-97. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nimb.2007.04.053.
 Influence of beam electron kinetic energy spectrum on the effective adsorbed depth dose distribution | Izvestiya vuzov. Fizika. 2020. № 7. DOI: 10.17223/00213411/63/7/36

Influence of beam electron kinetic energy spectrum on the effective adsorbed depth dose distribution | Izvestiya vuzov. Fizika. 2020. № 7. DOI: 10.17223/00213411/63/7/36