Предисловие | 5 |
Сокращения и основные обозначения, принятые в книге | 8 |
Введение | 11 |
|
1. Общие закономерности радиационной электропроводности |
полимеров | 15 |
|
1.1. Модель Роуза-Фаулера-Вайсберга | 15 |
1.2. Непрерывное облучение | 18 |
1.3. Ступенчатое облучение в режиме малого сигнала | 23 |
1.4. Эффективная подвижность | 24 |
1.5. Дозные эффекты | 26 |
1.6. Модель РФВ и электронный транспорт | 29 |
1.7. Дополнительный теоретический анализ модели РФВ | 32 |
1.7.1. К вопросу о температурной зависимости частотного |
фактора | 33 |
1.7.2. Эффективная подвижность для различных энергетических |
распределений ловушек | 34 |
|
2. Радиационная электропроводность и перенос носителей заряда |
на ранних стадиях облучения | 37 |
|
2.1. Мгновенная компонента | 37 |
2.2. Геминальная электропроводность | 41 |
2.3. Неланжевеновская рекомбинация носителей заряда в |
конденсированной фазе | 51 |
2.4. Полное дрейфовое смещение носителей заряда | 56 |
|
3. Транспорт носителей заряда в полимерах | 59 |
|
3.1. Основные положения | 59 |
3.2. Гауссов транспорт | 60 |
3.3. Дисперсионный транспорт | 62 |
3.4. Общий случай | 67 |
3.5. Неоднородный полимер. Учёт поверхностных слоёв в полимере | 69 |
3.6. К вопросу об интерпретации времяпролётных измерений: |
методические факторы или физическое явление | 77 |
|
4. Переходные токи в режиме большого сигнала | 80 |
|
4.1. Метод времени пролёта | 80 |
4.2. Нестационарная радиационная электропроводность | 82 |
4.3. Бимолекулярная рекомбинация избыточных носителей заряда в |
полимерах | 88 |
|
5. Радиационная электропроводность и электронный транспорт в |
фотопроводящих полимерах | 93 |
|
5.1. Общие положения | 93 |
5.2. Модель Шера-Монтролла | 97 |
5.3. Модель гауссова беспорядка | 100 |
5.4. Экспериментальные результаты | 105 |
|
6. Молекулярные модели радиационной электропроводности |
полимеров | 117 |
|
6.1. Релаксационные свойства полимеров | 117 |
6.2. Молекулярные модели радиационной электропроводности и роль |
молекулярных движений | 128 |
6.3. Концепция зоны переноса избыточных носителей заряда в полимерах | 133 |
6.4. Концепция структурно-динамической ловушки | 136 |
6.5. Использование предложенных концепций для анализа радиационной |
электропроводности поливинилкарбазола и молекулярно допированных |
полимеров | 139 |
6.6. Применение предложенных концепций для описания фотопроводимости |
полимеров | 142 |
6.7. Концентрационная зависимость подвижности носителей заряда в |
молекулярно допированных полимерах | 143 |
|
7. Радиационная электропроводность полимеров при длительном |
облучении | 146 |
|
7.1. Общие сведения | 146 |
7.2. Дозные эффекты | 151 |
7.3. Теоретический анализ дозных и рекомбинационных эффектов в |
условиях неланжевеновской рекомбинации | 156 |
7.3.1. Предварительные замечания | 156 |
7.3.2. Непрерывное облучение | 157 |
7.3.3. Дозные эффекты в нестационарной радиационной |
электропроводности | 161 |
|
8. Особенности радиационной электропроводности полимеров при |
воздействии различных видов ионизирующих излучений | 166 |
|
8.1. Общие сведения | 166 |
8.2. Процессы замедления быстрых заряженных частиц в веществе и |
вторичные токи радиационной природы | 167 |
8.2.1. Предварительные сведения | 167 |
8.2.2. Электроны | 169 |
8.2.3. Протоны и другие тяжёлые заряженные частицы | 172 |
8.2.4. Гамма-кванты | 172 |
8.2.5. Нейтроны | 175 |
8.3. Микроскопическое распределение переданной среде энергии | 178 |
8.4. Сравнительные исследования радиационной электропроводности |
полимеров под действием ионизирующих излучений различных видов | 180 |
8.5. Трековая модель радиационной электропроводности | 182 |
|
9. Радиационная стойкость полимеров | 188 |
|
9.1. Общие сведения | 188 |
9.2. Механизмы повреждения органических полимерных материалов | 188 |
9.3. Влияние условий облучения на радиационную стойкость | 195 |
9.3.1. Влияние мощности дозы | 195 |
9.3.2. Влияние температуры и среды | 198 |
9.4. Повышение эффективности эксплуатации материалов в условиях |
облучения и сравнительные данные по их радиационной стойкости | 199 |
9.5. Проведение экспериментальных и теоретических исследований |
методического характера | 202 |
9.5.1. Общие вопросы | 202 |
9.5.2. Экспериментальное исследование взаимодействия между |
облучением, температурой и окружающей средой | 205 |
|
10. Экспериментальные методы изучения транспорта носителей заряда в |
полимерах | 211 |
|
10.1. Общие замечания | 211 |
10.2. Метод нестационарной радиационной электропроводности | 212 |
10.3. Метод времени пролёта | 213 |
10.4. Экспериментальная установка | 217 |
10.5. Полиэтилен низкой плотности при повышенной температуре | 220 |
10.6. Сравнение измерений дрейфовой подвижности избыточных |
носителей заряда в МДП при фото- и радиационной генерации |
носителей заряда | 233 |
10.7. Установка для исследования радиационно-импульсной |
электропроводности полимеров под действием импульсного |
гамма-нейтронного излучения | 241 |
10.8. Исследование температурной зависимости радиационной |
электропроводности полимеров | 245 |
10.8.1. Низкотемпературные измерения РЭ полимеров | 245 |
10.8.2. Измерения РЭ полимеров при повышенных температурах | 249 |
10.9. Исследования радиационной электропроводности полимеров при |
фоторадиационном воздействии | 251 |
|
11. Радиационная электропроводность полимеров на переменном токе | 252 |
|
11.1. Ранние результаты | 252 |
11.2. Радиационно-диэлектрический эффект в полимерах | 259 |
11.3. Упрощённые модели радиационно-диэлектрического эффекта | 262 |
11.4. Строгие модели радиационно-диэлектрического эффекта | 270 |
11.4.1. РДЭ при свободно-зарядовом механизме РЭ | 270 |
11.4.2. РДЭ при геминальном механизме РЭ | 271 |
11.5. Псевдоэффекты при изучении радиационно-диэлектрического |
эффекта и новые дополнительные данные по истинному РДЭ в ряде |
полимеров | 275 |
11.6. Обсуждение результатов расчётов и их сравнение с |
экспериментальными данными | 283 |
|
12. Электрические поля в полимерах при их облучении | 289 |
|
12.1. Введение | 289 |
12.2. Общие положения | 290 |
12.3. Равномерная высокоэнергетическая инжекция | 292 |
12.4. Расщеплённый цилиндр Фарадея | 294 |
12.5. Диэлектрик с открытой поверхностью или незаземлённым передним |
электродом | 298 |
12.6. Радиационно-стимулированная инжекционная проводимость полимеров | 300 |
12.7. Теория явления радиационно-стимулированной инспекционной |
проводимости | 309 |
|
13. Электризация полимерных плёнок в лабораторных условиях и в |
открытом космическом пространстве | 317 |
|
13.1. Общие закономерности инжекционных токов в полимерах | 317 |
13.2. Инжекция и радиация | 321 |
13.3. Электризация полимерных диэлектриков потоками электронов |
на геостационарной орбите | 323 |
13.4. Природа электростатических разрядов, наблюдаемых на внешней |
поверхности космических аппаратов | 327 |
13.5. Повышение стойкости космических аппаратов к воздействию |
поражающих факторов электризации | 335 |
|
14. Экспериментальные данные и их анализ | 340 |
|
14.1. Общие результаты | 340 |
14.2. Радиационная электропроводность фенилированных полимеров | 352 |
14.2.1. РЭ фенилированных ПС и ППК | 352 |
14.2.2. РЭ фенилированного полинафтоиленбензимидазола | 355 |
14.3. Новый механизм радиационной электропроводности полимеров с |
сильным донорно-акцепторным взаимодействием | 359 |
14.4. Радиационная электропроводность полимеров при высоких |
температурах | 364 |
14.5. К вопросу о механизме радиационной электропроводности |
полимеров ПЭ и ПТФЭ | 371 |
14.6. Нестационарная радиационная электропроводность ПММА | 375 |
14.7. Электровакуумные и поляризационные эффекты в радиационной |
электропроводности гетерогенных структур | 383 |
14.7.1. Предварительные сведения | 383 |
14.7.2. Поверхностная РЭ полимеров | 384 |
14.7.3. РЭ пеноматериалов и диэлектрических тканых материалов |
под действием электронного облучения | 385 |
14.7.4. Физическая модель взаимодействия низкоэнергетического |
электронного излучения с ткаными материалами ЭВТИ | 387 |
14.7.5. Экспериментальные исследования РЭ тканых материалов ЭВТИ | 393 |
|
15. Альтернативные модели | 399 |
|
15.1. Модель диэлектрического континуума | 399 |
15.2. Модель дипольных ловушек | 401 |
15.3. Модель дипольного стекла | 404 |
15.4. Критический анализ ситуации с электронным транспортом в |
полимерах | 408 |
15.5. Релаксационная модель радиационной электропроводности в |
полимерах | 413 |
15.6. Прочие модели | 421 |
|
Заключение | 424 |
Литература | 435 |