СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРИТИЕВОГО ИСТОЧНИКА β-ИЗЛУЧЕНИЯ Российский патент 2005 года по МПК G21G4/04 

Описание патента на изобретение RU2257628C2

Изобретение относится к области ядерной физики, в частности, к способам изготовления тритиевых источников β-излучения, которые могут быть использованы в различных радиоизотопных приборах.

Известен способ изготовления тритиевых мишеней для нейтронных ламп [Патент США №3640597, кл. 316-10, опубл. 08.02.72]. Способ предусматривает насыщение тритием слоя активного металла путем нагрева мишени в атмосфере трития.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ изготовления тритиевых источников [Патент РФ №2179345, МКИ G 21 G 4/04, опубл. 10.02.2002], предусматривающий напыление слоя активного металла на подложку и насыщение его тритием путем нагрева источника в атмосфере трития.

Основной недостаток указанного способа состоит в том, что во время насыщения пленки титана тритием газообразный тритий частично растворяется в материале подложки источника. Впоследствии в процессе эксплуатации источника растворенный в подложке тритий постепенно выделяется в течение длительного времени, загрязняя окружающее пространство. Выделение трития из источников резко сужает возможные области их применения в связи с жесткими требованиями по экологической безопасности.

Предлагаемым изобретением решается задача повышения качества источников, а именно исключение выделения трития при эксплуатации источников.

Для достижения указанного технического результата в предлагаемом способе изготовления тритиевого источника β-излучения, включающем напыление активного металла на подложку и насыщение его тритием, насыщение тритием проводят путем контактирования с тритийсодержащим донором.

Суть метода состоит в следующем. Первоначально изготовляют донор трития, представляющий собой подложку с нанесенным на нее слоем активного металла. Слой активного металла донора насыщают тритием, нагревая его в атмосфере трития. На полученный донор укладывают подложку со слоем активного металла (будущий источник) так, чтобы слои активного металла донора и изготовляемого источника плотно соприкасались. Для обеспечения плотного контакта донор и источник сжимают с усилием не менее 100 кг/см2 и оставляют для насыщения источника тритием. В указанных условиях тритий переходит из слоя активного металла донора в слой активного металла источника. Процесс ускоряется при повышенной температуре.

При таком способе насыщения исключается контакт материала подложки источника с газообразным тритием и не происходит растворения трития в материале подложки источника и поэтому исключено последующее выделение трития из источника при эксплуатации.

Пример. Была изготовлена партия из 20 тритиевых доноров на подложках из нержавеющей стали размером 10×10 мм, толщиной 0,3 мм. После обработки подложек (обезжиривание, травление и сушка) на них напылялся слой титана. После визуального осмотра и отбраковки подложки переносились в установку насыщения. Цикл насыщения титана тритием состоял в следующем. Пакет подложек вакуумировался до давления 2•10-5 торр. После обезгаживания при 300°С производился напуск трития и продолжался нагрев пакета до 525°С. Затем пакет охлаждался до 300°С и удалялся остаточный тритий. После охлаждения до 45°С доноры извлекались из установки. Была подготовлена партия из 20 тритиевых источников на молибденовой подложке размером 10×10 мм, толщиной 0,1 мм. Источники и доноры были попарно соединены (слой титана к слою титана), сжаты с усилием 100 кг/см2 и оставлены на сутки при температуре 100°С.

Результаты измерения параметров полученных источников приведены в таблице. Для сравнения была изготовлена партия источников по известному способу.

ТАБЛИЦАСпособ изготовленияРадиационные характеристики по среднему значению партииИонизационный ток, 10-9 А/см2Десорбционный поток, Ки/ч•см2Поверхностная загрязненность, нКи/см2Известный1,64,5•10-95,25Предлагаемый1,6не обнаруживаетсяменее 2

Как видно из таблицы, предлагаемый способ позволяет получить источники, не обладающие десорбциониым потоком трития, т.е. не выделяющие тритий в окружающее пространство.

Использование предлагаемого способа изготовления тритиевых источников β-излучения позволяет получить по сравнению с известным способом следующие преимущества:

- исключить выделение трития из источников в процессе эксплуатации, что существенно расширяет область их применения;

- уменьшить поверхностную загрязненность источников.

Похожие патенты RU2257628C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРИТИЕВОГО ИСТОЧНИКА β-ИЗЛУЧЕНИЯ 2000
  • Куделин Б.К.
  • Суров Н.А.
RU2179345C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИТАН-ТРИТИЕВОЙ МИШЕНИ 2014
  • Казаковский Николай Тимофеевич
  • Голубева Валентина Николаевна
  • Мирясов Алексей Сергеевич
  • Королев Владимир Александрович
RU2561499C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛО-ТРИТИЕВОЙ МИШЕНИ 2013
  • Стеньгач Алексей Владимирович
  • Голубева Валентина Николаевна
  • Казаковский Николай Тимофеевич
  • Короткова Галина Петровна
  • Ерохин Андрей Витальевич
RU2529399C1
Способ изготовления титано-тритиевой мишени нейтронной трубки 2016
  • Хапов Александр Сергеевич
  • Киселев Владимир Григорьевич
  • Гришечкин Сергей Кузьмич
  • Сясин Владимир Алексеевич
  • Сахаров Анатолий Николаевич
RU2624913C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИШЕНИ НЕЙТРОННОЙ ТРУБКИ 2002
  • Анненков В.Н.
  • Монастырев Ю.А.
  • Холодилов И.Г.
RU2222064C1
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕЙТРОННАЯ ТРУБКА С ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМИ ИНЖЕКТОРАМИ РАБОЧЕГО ГАЗА 2015
  • Карпов Дмитрий Алексеевич
  • Литуновский Владимир Николаевич
RU2601961C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГАЗОНАПОЛНЕННОЙ НЕЙТРОННОЙ ТРУБКИ 2006
  • Боголюбов Евгений Петрович
  • Васин Владимир Сергеевич
  • Пресняков Юрий Константинович
RU2327243C1
Способ изготовления лазерной нейтронной трубки 1980
  • Гулько В.М.
  • Коломиец Н.Ф.
  • Минц А.З.
  • Плешакова Р.П.
  • Рябов Е.В.
  • Шиканов А.Е.
SU942566A1
Способ изготовления полупроводникового преобразователя энергии ионизирующего излучения в электроэнергию 2017
  • Бормашов Виталий Сергеевич
  • Трощиев Сергей Юрьевич
  • Тарелкин Сергей Александрович
  • Лупарев Николай Викторович
  • Голованов Антон Владимирович
  • Приходько Дмитрий Дмитриевич
  • Бланк Владимир Давыдович
RU2668229C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОМЕЧЕННОГО ТРИТИЕМ ОКСИДА ГРАФЕНА 2022
  • Бадун Геннадий Александрович
  • Чернышева Мария Григорьевна
  • Буняев Виталий Андреевич
RU2813551C1

Реферат патента 2005 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРИТИЕВОГО ИСТОЧНИКА β-ИЗЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к области атомной техники. Сущность изобретения: способ изготовления тритиевого источника β-излучения включает напыление слоя активного металла, например титана, на подложку и насыщение его тритием. Насыщение слоя активного металла тритием проводят путем приведения его в контакт с тритийсодержащим донором. Преимущества изобретения заключаются в исключении выделения трития при эксплуатации источников. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 257 628 C2

1. Способ изготовления тритиевого источника β-излучения, включающий напыление слоя активного металла, например титана, на подложку и насыщение его тритием, отличающийся тем, что насыщение слоя активного металла тритием проводят путем приведения его в контакт с тритийсодержащим донором.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве тритийсодержащего донора используют тритиевый источник β-излучения.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2257628C2

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРИТИЕВОГО ИСТОЧНИКА β-ИЗЛУЧЕНИЯ 2000
  • Куделин Б.К.
  • Суров Н.А.
RU2179345C1
Расточная головка 1987
  • Силин Николай Семенович
SU1509189A1
US 3997466 A, 14.12.1976.

RU 2 257 628 C2

Авторы

Куделин Б.К.

Суров Н.А.

Ефимова В.Л.

Даты

2005-07-27Публикация

2003-07-28Подача