Дозиметрический материал Российский патент 2021 года по МПК C09K11/71 

Описание патента на изобретение RU2760455C1

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений при текущем и аварийном индивидуальном дозиметрическом контроле, и может быть использовано для измерения уровней радиационного воздействия на критические органы человека для обеспечения радиационной безопасности людей, работающих с источниками ионизирующих излучений, в медицинской технике.

Известен материал для радиационной дозиметрии, содержащий золь или гель, включающий соединение, обладающее свойством возбуждения светоиндуцированной флуоресценции, которое изменяется продуктом радиолиза воды, силикатную соль, водорастворимый органический полимер, имеющий структуру соли органической кислоты или анионную структуру органической кислоты и диспергатор для силикатной соли (заявка US 2020333474; МПК C09K 11/06, G01N 21/64, G01T 1/04, G01N 21/05; 2020 год).

Однако известный материал может применяться только однократно, поскольку его применение основано на изменении химического состава вещества под воздействием ионизирующего излучения. Кроме того, известный материал не может быть использован для термически стимулированной люминесценции, поскольку нагревание вызывает разложение органических веществ, входящих в его состав.

Известно рабочее вещество для термолюминесцентной дозиметрии рентгеновского и гамма-излучения на основе оксинитрида алюминия, активированного трехвалентным ионами церия с концентрацией 0,05-0,2 ат. %, отвечающее формуле Al5O6N:C 3+(патент RU 2656022; МПК C09K 11/78, C09K 11/80, C01T 1/11; 2018 год).

Однако для известного вещества диапазон измеряемых доз находится в интервале 20-60 Гр, что обусловливает невозможность его использования для индивидуальной дозиметрии, в которой используются более низкие дозы облучения.

Известен термолюминесцентный материал на основе силиката магния, легированного тербием и металлом, при этом мольное процентное отношение тербия к силикату магния составляет 0,5-7 мол.%, мольное процентное отношение металла к силикату магния составляет 1-20 мол.%., при этом металл предпочтительно представляет собой натрий, кальций или алюминий (патент CN 109652068; МПК С09K 11/59; 2020 год).

Однако известный материал получают с использованием высокой температуры, равной 1650°С, что увеличивает затраты на оборудование и электроэнергию.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является дозиметрический материал на основе ортофосфата литий-магния состава LiMgPO4, который допирован 3+ионами эрбия с концентрацией, равной 0,1-0,25 ат.% (патент RU 2724763; МПК C09 11/08, C09K 11/55, C09K 11/70, C01T 1/10; 2020 год).

Однако известный дозиметрический материал характеризуется невысокой чувствительностью к адсорбируемой дозе радиационного излучения.

Таким образом, перед авторами стояла задача разработать состав дозиметрического материала, обладающего высокой степенью чувствительности к адсорбируемой дозе радиационного излучения с возможностью использования как в случае термолюминесценции, так оптически стимулированной люминесценции.

Поставленная задача решена в предлагаемом дозиметрическом материале на основе ортофосфата литий-магния, активированного эрбием, который дополнительно активирован натрием и имеет состав LiMgPO4 : Er+3(0,25÷0,4 ат.%), Na+1(6,0÷6,1 ат.%).

В настоящее время из патентной и научно-технической литературы не известен дозиметрический материал на основе ортофосфата литий-магния предлагаемого состава.

Исследования, проведенные авторами, позволили установить эффект активации матрицы, в частности усиление ее свечения в случае термолюминесценции при замещении части атомов в кристаллической структуре матрицы на ионы натрия1+ и ионы эрбия3+. Как показали исследования, введение ионов натрия позволяет расширить границу растворимости ионов эрбия3+ в матрице ортофосфата лития магния. Это объясняется, по-видимому, тем, что ион натрия1+ имеет больший ионный радиус по сравнению с ионом лития1+, что приводит к расширению объема элементарной ячейки и, следовательно к повышению растворимости иона эрбия3+. При этом чувствительность к адсорбируемой дозе радиационного излучения предлагаемого материала увеличивается до 2 раз по сравнению с чувствительностью известного люминофора LiMgPO4:Er. Причем существенным является количественное содержание активирующих элементов. Так при содержании Na+1 менее 6,0 ат.% и содержании Er+3 менее 0,25 ат.%, наблюдается снижение интенсивности термически и оптически стимулированной люминесценции. При содержании Na+1 более 6,1 ат.% и содержании Er+3 более 0,40 ат.%, наблюдается также снижение интенсивности термически и оптически стимулированной люминесценции за счет получения неоднофазного продукта. Кроме того, предлагаемый материал может быть применим как в случае использования термолюминесценции, так оптически стимулированной люминесценции.

Предлагаемый дозиметрический материал на основе ортофосфата литий-магния состава LiMgPO4 : Er+3(0,25÷0,4 ат%), Na+1(6,0÷6,1 ат.%) был получен путем твердофазного синтеза с использованием в качестве исходных реагентов Li2CO3(карбонат лития), MgCO3⋅Mg(OH)2⋅3H2O(карбонат магния основной трехводный), NH4H2PO4(дигитроортофосфат аммония), Na2CO3 (карбонат натрия) Er2O3(оксид эрбия). Все реагенты имели квалификацию осч. При этом реагенты были взяты в стехиометрическом соотношении. Способ получения предлагаемого материала включает четыре стадии, причем перед первой и второй стадиями смесь реагентов тщательно перетирают, а перед третьей и четвертой стадией после перетирания прессуют в диски. Отжиг осуществляют: на первой стадии – при температуре 300-310°С в течение 12 часов, на второй стадии – при температуре 500-510°С в течение 12 часов, на третьей стадии – при температуре 900-910°С в течение 12 часов, на четвертой стадии – при температуре 950-960°С в течение 12 часов. Полученный материал хранили в герметичных пластиковых пакетах в эксикаторе. Полученный материал был аттестован методом рентгенофазового анализа. Наличие примесных фаз не выявлено, материал является однофазным. Дозиметрические характеристики материалов были исследованы методом оптически стимулированной люминесценции и термически стимулированной люминесценции. Для предварительного облучения образца была использована рентгеновская трубка Eclipse, U=30 кВ, I=30 мкА. Для регистрации оптически стимулированной люминесценции была использована установка собственного производства, оснащенная фотоумножителем ФЭУ-130 и светофильтром УФС 2 для дополнительного возбуждения, был использован светодиод типа FYLP-1W-PGB с длиной волны излучения 520 нм. Для регистрации термолюминесценции была использована установка собственного производства, оснащенная фотоумножителем ФЭУ-130 с пониженной чувствительностью к тепловому излучению нагревателя, нагрев производился с постоянной скоростью 2 °С/сек.

На фиг. 1, 4 изображена зависимость интенсивности оптически стимулированной люминесценции от времени при облучении светодиодом с длинной волны 520 нм с предварительным облучением дозой 3 Гр.

На фиг. 2, 5 изображена зависимость интенсивности термолюминесценции от температуры нагрева образца при предварительном облучении дозой 3 Гр.

На фиг. 3, 6 изображена дозовая зависимость интенсивности термолюминесценции при обучении различными дозами.

Пример 1. Берут 0.2698 г Li2CO3(карбонат лития), 0.7159 г MgCO3⋅Mg(OH)2⋅3H2O (карбонат магния основной трехводный), 0.9017 г NH4H2PO4 (дигитроортофосфат аммония), 0.0253.г Na2CO3 (карбонат натрия), 0.0038 г Er2O3(оксид эрбия), что соответствует стехиометрическому соотношению. Все реагенты имели квалификацию осч. Способ получения предлагаемого материала включает четыре стадии, причем перед первой и второй стадиями смесь реагентов тщательно перетирают, а перед третьей и четвертой стадией после перетирания прессуют в диски. Отжиг осуществляют: на первой стадии – при температуре 300°С в течение 12 часов, на второй стадии – при температуре 500°С в течение 12 часов, на третьей стадии – при температуре 900°С в течение 12 часов, на четвертой стадии – при температуре 950°С в течение 12 часов. Полученный материал хранили в герметичных пластиковых пакетах в эксикаторе. Наличие примесных фаз не выявлено, материал является однофазным. Полученный материал имеет состав LiMgPO4 : Er+3(0,25 ат%), Na+1(6,1 ат.%) На фиг. 4 изображена зависимость оптически стимулированной люминесценции от времени. При введении 1+ ионов натрия с концентрацией 6,1 ат.% и 3+ионов эрбия с концентрацией 0,25 ат.% интенсивность оптически стимулированной люминесценции возрастает в 0,3 раза по сравнению с ортофосфатом литий-магния состава LiMgPO4 допированного 3+ионами эрбия. На фиг. 5 изображена зависимость интенсивности термолюминесценции от температуры нагрева образца. При введении 1+ ионов натрия с концентрацией 6,1 ат.% и 3+ионов эрбия с концентрацией 0,25 ат.% интенсивность термолюминесценции возрастает в 0,3 раза по сравнению с ортофосфатом литий-магния состава LiMgPO4 допированного 3+ионами эрбия. На фиг. 6 изображена дозовая зависимость интенсивности термолюминесценции при различных дозах облучения. При низких дозах облучения LiMgPO4 допированный 1+ ионами натрия с концентрацией 6,1 ат.% и 3+ионами эрбия с концентрацией 0,25 ат. проявляет активность, и ход зависимости является линейным.

Пример 2. Берут 0.2683 г Li2CO3(карбонат лития), 0.7148 г MgCO3⋅Mg(OH)2⋅3H2O (карбонат магния основной трехводный), 0.9003 г NH4H2PO4 (дигитроортофосфат аммония), 0.0249 г Na2CO3 (карбонат натрия), 0.0060 г Er2O3(оксид эрбия), что соответствует стехиометрическому соотношению. Все реагенты имели квалификацию осч. Способ получения предлагаемого материала включает четыре стадии, причем перед первой и второй стадиями смесь реагентов тщательно перетирают, а перед третьей и четвертой стадией после перетирания прессуют в диски. Отжиг осуществляют: на первой стадии – при температуре 310°С в течение 12 часов, на второй стадии – при температуре 510°С в течение 12 часов, на третьей стадии – при температуре 910°С в течение 12 часов, на четвертой стадии – при температуре 960°С в течение 12 часов. Полученный материал хранили в герметичных пластиковых пакетах в эксикаторе. Наличие примесных фаз не выявлено, материал является однофазным. Полученный материал имеет состав LiMgPO4 : Er+3(0,4 ат%), Na+1(6,0 ат.%) На фиг. 1 изображена зависимость оптически стимулированной люминесценции от времени. При введении 1+ ионов натрия с концентрацией 6,0 ат.% и 3+ионов эрбия с концентрацией 0,4 ат.% интенсивность оптически стимулированной люминесценции возрастает в 2 раза по сравнению с ортофосфатом литий-магния состава LiMgPO4 допированного 3+ионами эрбия. На фиг. 2 изображена зависимость интенсивности термолюминесценции от температуры нагрева образца. При введении 1+ ионов натрия с концентрацией 6,0 ат.% и 3+ионов эрбия с концентрацией 0,4 ат.% интенсивность термолюминесценции возрастает в 2 раза по сравнению с ортофосфатом литий-магния состава LiMgPO4 допированного 3+ионами эрбия. На фиг. 3 изображена дозовая зависимость интенсивности термолюминесценции при различных дозах облучения. При низких дозах облучения LiMgPO4 допированный 1+ ионами натрия с концентрацией 6,0 ат.% и 3+ионами эрбия с концентрацией 0,4 ат. проявляет активность, и ход зависимости является линейным.

Таким образом, авторами предлагается дозиметрический материал, имеющий высокую чувствительность к адсорбируемой дозе радиационного излучения, который применим как в случае использования термолюминесценции, так и оптически стимулированной люминесценции.

Похожие патенты RU2760455C1

название год авторы номер документа
Дозиметрический материал 2020
  • Калинкин Михаил Олегович
  • Келлерман Дина Георгиевна
  • Абашеев Ринат Мансурович
  • Сюрдо Александр Иванович
RU2724763C1
Оптическая матрица для термолюминесцентного материала и способ ее получения 2023
  • Акулов Дмитрий Александрович
  • Келлерман Дина Георгиевна
  • Калинкин Михаил Олегович
  • Абашеев Ринат Мансурович
  • Сюрдо Александр Иванович
RU2795672C1
Монокристаллический материал для твердотельной дозиметрии 2021
  • Беккер Татьяна Борисовна
  • Елисеев Александр Павлович
  • Солнцев Владимир Павлович
  • Давыдов Алексей Владимирович
  • Ращенко Сергей Владимирович
RU2763462C1
ПРОЗРАЧНЫЙ ТКАНЕЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ДЕТЕКТОР ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ LiBO ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКИ ИЛИ ОПТИЧЕСКИ СТИМУЛИРОВАННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДОЗИМЕТРИИ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2010
  • Керикмяэ Михкел
  • Данилкин Михаил
  • Луст Айме
RU2516655C2
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОЛЮМИНОФОРА 2004
  • Шульгин Б.В.
  • Королева Т.С.
  • Черепанов А.Н.
  • Кидибаев М.М.
RU2264634C1
СПОСОБ СЧИТЫВАНИЯ НАКОПЛЕННОЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОКСИДА БЕРИЛЛИЯ 2007
  • Кружалов Александр Васильевич
  • Иванов Владимир Юрьевич
  • Мильман Игорь Игоревич
  • Таусенев Дмитрий Сергеевич
RU2334998C1
РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДОЗИМЕТРИИ РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 2017
  • Ягодин Виктор Валерьевич
  • Ищенко Алексей Владимирович
  • Шульгин Борис Владимирович
  • Гилязетдинова Гульнара Фраиловна
  • Ахмадуллина Наиля Сайфулловна
  • Лысенков Антон Сергеевич
  • Каргин Юрий Федорович
  • Солнцев Константин Александрович
RU2656022C1
ТЕРМОЛЮМИНОФОР 2017
  • Ягодин Виктор Валерьевич
  • Ищенко Алексей Владимирович
  • Шульгин Борис Владимирович
  • Гилязетдинова Гульнара Фраиловна
  • Сарычев Максим Николаевич
  • Иванов Владимир Юрьевич
  • Ахмадуллина Наиля Сайфулловна
  • Лысенков Антон Сергеевич
  • Каргин Юрий Федорович
  • Солнцев Константин Александрович
RU2668942C1
ФОТОСТИМУЛИРУЕМЫЙ ЛЮМИНОФОР СИНЕ-ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНАТА СТРОНЦИЯ 2012
  • Манаширов Ошир Яизгилович
  • Зверева Екатерина Михайловна
  • Воробьев Виктор Андреевич
  • Синельников Борис Михайлович
RU2516657C2
СПОСОБ ТЕРМОЛУЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ К ЭКСПОЗИЦИЯМ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 2005
  • Кортов Всеволод Семенович
  • Мильман Игорь Игоревич
  • Никифоров Сергей Владимирович
  • Моисейкин Евгений Витальевич
RU2288485C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 760 455 C1

Реферат патента 2021 года Дозиметрический материал

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений при текущем и аварийном индивидуальном дозиметрическом контроле, а именно к дозиметрическому материалу на основе ортофосфата литий-магния, активированного эрбием и дополнительно активированного натрием. Материал имеет состав LiMgPO4 : Er+3(0,25-0,4 ат.%), Na+1(6,0-6,1 ат.%). Предложенный дозиметрический материал имеет высокую чувствительность к адсорбируемой дозе радиационного излучения и применим как в случае использования термолюминесценции, так и оптически стимулированной люминесценции. 6 ил., 2 пр.

Формула изобретения RU 2 760 455 C1

Дозиметрический материал на основе ортофосфата литий-магния, активированного эрбием, отличающийся тем, что дополнительно активирован натрием и имеет состав LiMgPO4 : Er+3(0,25-0,4 ат.%), Na+1(6,0-6,1 ат.%).

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2760455C1

Дозиметрический материал 2020
  • Калинкин Михаил Олегович
  • Келлерман Дина Георгиевна
  • Абашеев Ринат Мансурович
  • Сюрдо Александр Иванович
RU2724763C1
KELLERMAN D.G
et al, Unusual intrinsic thermoluminescence in LiMgPO4:Er, Physical Chemistry Chemical Physics, 11.10.2020, v
Машина для добывания торфа и т.п. 1922
  • Панкратов(-А?) В.И.
  • Панкратов(-А?) И.И.
  • Панкратов(-А?) И.С.
SU22A1
Способ очищения сернокислого глинозема от железа 1920
  • Збарский Б.И.
SU47A1
Способ изготовления гибких валов 1930
  • Мунихес М.Б.
  • Шеркшнис И.С.
SU27632A1
CN 109652068 A, 19.04.2019
CN 102863958 A, 09.01.2013
CN 207318732 U, 04.05.2018
CN 103194230 A, 10.07.2013.

RU 2 760 455 C1

Авторы

Калинкин Михаил Олегович

Келлерман Дина Георгиевна

Акулов Дмитрий Александрович

Абашев Ринат Мансурович

Сюрдо Александр Иванович

Даты

2021-11-25Публикация

2021-05-13Подача