Изобретение относится к дозиметрии рентгеновского и γ-излучений и применяется при измерении дозы ионизирующего излучения рентгеновских аппаратов и радиоактивных источников, а также при дозиметрии космического γ -излучения.
Цель изобретения - расширение диапазона измеряемых доз рентгеновского и γ -излучений в область малых доз до 1˙10-9 Кл/кг и повышение чувствительности.
Сущность изобретения заключается в том, что в рабочее вещество на основе иттрий-алюминиевого граната вводится 0,5-5 мас.% окиси церия Се2О3.
Предлагаемое рабочее вещество Y3Al5O12-Sm имеет дозиметрический пик при 280-300оС, позволяет регистрировать дозу рентгеновского и γ -излучений в диапазоне 1˙0-9-26 Кл/кг и имеет в 20-30 раз более высокую чувствительность по сравнению с неактивированным кристаллом иттрий-алюминиевого граната и с LiF в измеряемом диапазоне доз 2,6˙10-4 - 26 Кл/кг.
Монокристаллические пластинки можно изготовить произвольными размерами. Детекторы на основе иттрий-алюминиевых гранатов термостойки, обладают высокой механической прочностью, легко обрабатываются. Предлагаемые рабочие вещества обладают почти 100%-ной воспроизводимостью результатов и более низким, чем у LiF федингом.
Обнаружение высокотемпературных пиков термостимулированной люминесценции в области 280-300оС в иттрий-алюминиевых гранатах, дополнительно содержащих Sm2O3 или Ce2O3, позволяет их использовать в качестве рабочих веществ для термолюминесцентного дозиметра.
Введение окиси самария или окиси церия в концентрациях, меньших 0,5 мас. % , недостаточно для получения положительного эффекта в области малых доз и достижения нижнего предела измерения доз 1˙10-9 Кг/кг вследствие малой концентрации рабочих центров, на которых происходит запасание светосуммы. Введение окиси самария или окиси церия в иттрий-алюминиевый гранат в концентрациях, больших 5 мас.%, также не позволяет получить положительного эффекта в области малых доз измерения рентгеновского и γ -излучений из-за концентрационного тушения.
П р и м е р 1. Приготавливают рабочее вещество для термолюминесцентного дозиметра на основе монокристаллического иттрий-алюминиевого граната, содержащее 0,5 мас.% Sm2O3.
Смесь оксидов иттрия, алюминия и самария помещают в иридиевый тигель. Кристаллы выращивают методом Чохральского. Из монокристаллов выпиливают пластинки размерами 10˙5 ˙2 мм. Пластинки облучают γ -излучением радиоактивного источника Ам-248 с энергией 60 кэВ и мощностью излучения 1,26 ˙10-9 Кл/кг. Кривую термостимулированной люминесценции записывают с помощью фотоумножителя ФЭУ-39, усилителя постоянного тока, электронного самопишущего потенциометра КСП-4 при нагревании со скоростью 20 град/мин.
П р и м е р 2. Аналогично примеру 1 приготавливают рабочее вещество Y3Al5O12-Sm, содержащее 2,25 мас.% Sm2O3. Пластинки облучают рентгеновскими лучами от трубки БСВ-2 Мо энергией 50 кэВ. Кривую термостимулированной люминесценции записывают аналогично примеру 1.
П р и м е р 3. Аналогично описанному выше приготавливают рабочее вещество Y3Al5O12-Ce, содержащее 5 мас.% Sm2O3. Облучение осуществляют γ -излучением радиоактивного источника Ам-248 или рентгеновским излучением от трубки БСВ-2 Мо, или γ-излучением радиоактивного источника 60Со. Кривую термостимулированной люминесценции записывают аналогично примерам 1 и 2.
П р и м е р 4. Аналогично описанному выше приготавливают рабочее вещество Y3Al5O12-Ce, содержащее 0,5 мас.% Се2О3. Облучение осуществляют γ -излучением радиоактивного источника АМ-248, рентгеновским излучением от трубки БСВ-2 Мо или -излучением радиоактивного источника 60Со Кривую термостимулированной люминесценции записывают аналогично примеру 1.
П р и м е р 5. Аналогично описанному выше приготавливают рабочее вещество Y3Al5O12-Ce, содержащее 2,25 мас.% Се2О3. Облучение образцов и запись кривых термостимулированной люминесценции осуществляют аналогично примерам 1-4.
П р и м е р 6. Аналогично описанному выше приготавливают рабочее вещество Y3Al5O12-Ce, содержащее 5 мас.% Се2О3. Облучение образцов и запись кривых термостимулированной люминесценции осуществляют аналогично примерам 1-5.
Характеристики рабочих веществ приведены в таблице. Предлагаемые рабочие вещества на основе иттрий-алюминиевого граната, содержащего окись самария или окись церия, имеют высокую чувствительность в диапазоне доз, измеряемых эталонным дозиметром LiF, и позволяют измерять малые дозы, недоступные для LIF вплоть до 1˙10-9 Кл/кг. В области малых доз предлагаемые рабочие вещества регистрируют естественный радиоактивный фон, поэтому перед измерением малых доз после хранения кристаллов более трех суток пластинки Y3Al5O12-Sm прогревают при Т ≥ 450оС, а Y3Al5O12-Ce при Т > 550оС. Из редкоземельных ионов в качестве добавки в иттрий-алюминиевый гранат для получения рабочего вещества для термолюминесцентной дозиметрии в области малых доз может быть предложен европий (Eu2O3). Другие редкоземельные ионы, например Dy3+, Er3+ не приводят к увеличению термостимулированной люминесценции Y3Al5O12.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЭКЗОЭЛЕКТРОННОЙ ДОЗИМЕТРИИ | 2007 |
|
RU2331086C1 |
РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДОЗИМЕТРИИ РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ | 2017 |
|
RU2656022C1 |
РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДЕТЕКТОРА НЕЙТРОНОВ | 2008 |
|
RU2445646C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОЧЕГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДЕТЕКТОРА НЕЙТРОНОВ | 2008 |
|
RU2357273C1 |
СОСТАВ И СПОСОБ СИНТЕЗА СЦИНТИЛЛЯЦИОННОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ НАНОПОРОШКА | 2020 |
|
RU2748274C1 |
Рабочее вещество для термолюминесцентного дозиметра рентгеновского излучения | 1978 |
|
SU785824A1 |
РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЭКЗОЭЛЕКТРОННОЙ ДОЗИМЕТРИИ | 2010 |
|
RU2449316C2 |
РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДЕТЕКТОРА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2009 |
|
RU2408900C1 |
ТЕРМОЛЮМИНОФОР | 2017 |
|
RU2663296C1 |
Люминесцентный материал и способ его получения | 2022 |
|
RU2787608C1 |
Изобретение относится к термолюминесцентной дозиметрии. Цель изобретения - расширение диапазона измеряемых доз рентгеновского и γ - излучений в область малых доз до 109 Кл/кг и повышение чувствительности. Цель достигается использованием иттрийалюминиевого граната, активированного окисью самария или окисного церия в количестве 0,5 - 5 мас.%. Возможность использования указанного материала с отмеченными активаторами обусловлена наличием в них высокотемпературных пиков термостимулированной люминесценции в области 280 - 300°С и 400°С Перед измерением малых доз при предварительном хранении термолюминесцентного дозиметра его целесообразно подвергнуть термообработке: с активатором самария при Т≥450°С, с церием - при Т>550°С. 1 табл.
РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДОЗИМЕТРА на основе иттрийалюминиевого граната Y3Al5O12, отличающееся тем, что, с целью расширения диапазона измеряемых доз рентгеновского и γ - излучений в область малых доз до I·10-9 Кл/кг и повышения чувствительности, оно содержит 0,5-5 мас.% окиси самария Sm2O3 или окиси церия Ce2O3.
Кеда О.А | |||
и др | |||
Дозиметрические и сцинтилляционные свойства кристаллов со структурой граната | |||
ЖПС, 1984, т.16, в.5, с.867-869. |
Авторы
Даты
1995-03-27—Публикация
1986-04-21—Подача