РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДОЗИМЕТРА Советский патент 1995 года по МПК G01T1/11 

Описание патента на изобретение SU1403809A1

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.

Похожие патенты SU1403809A1

название год авторы номер документа
РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЭКЗОЭЛЕКТРОННОЙ ДОЗИМЕТРИИ 2007
  • Слесарев Анатолий Иванович
  • Иванов Владимир Юрьевич
  • Ищенко Алексей Владимирович
  • Черепанов Александр Николаевич
  • Шульгин Борис Владимирович
  • Чепкасова Анна Владимировна
  • Кобаяши Масааки
RU2331086C1
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
РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДЕТЕКТОРА НЕЙТРОНОВ 2008
  • Черепанов Александр Николаевич
  • Шульгин Борис Владимирович
  • Мильман Игорь Игориевич
  • Кружалов Александр Васильевич
  • Упорова Юлия Юрьевна
  • Королева Татьяна Станиславна
  • Кидибаев Мустафа Мусаевич
RU2445646C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОЧЕГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДЕТЕКТОРА НЕЙТРОНОВ 2008
  • Черепанов Александр Николаевич
  • Шульгин Борис Владимирович
  • Мильман Игорь Игоревич
  • Кружалов Александр Васильевич
  • Упорова Юлия Юрьевна
  • Ищенко Алексей Владимирович
  • Королева Татьяна Станиславна
  • Кидибаев Мустафа Мусаевич
RU2357273C1
СОСТАВ И СПОСОБ СИНТЕЗА СЦИНТИЛЛЯЦИОННОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ НАНОПОРОШКА 2020
  • Лукьяшин Константин Егорович
  • Ищенко Алексей Владимирович
  • Чепусов Александр Сергеевич
  • Осипов Владимир Васильевич
  • Шитов Владислав Александрович
RU2748274C1
Рабочее вещество для термолюминесцентного дозиметра рентгеновского излучения 1978
  • Василенко Михаил Викторович
  • Кружалов Александр Васильевич
  • Шульгин Борис Владимирович
  • Букин Геннадий Васильевич
SU785824A1
РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЭКЗОЭЛЕКТРОННОЙ ДОЗИМЕТРИИ 2010
  • Слесарев Анатолий Иванович
  • Шульгин Борис Владимирович
  • Благовещенский Михаил Николаевич
  • Дерстуганов Алексей Юрьевич
  • Шутов Олег Николаевич
RU2449316C2
РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДЕТЕКТОРА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2009
  • Алукер Надежда Леонидовна
  • Юрьева Юлия Борисовна
RU2408900C1
ТЕРМОЛЮМИНОФОР 2017
  • Шульгин Борис Владимирович
  • Мамытбеков Жайлоо Кыдырович
  • Сарычев Максим Николаевич
  • Кидибаев Мустафа Мусаевич
  • Иванов Владимир Юрьевич
  • Черепанов Александр Николаевич
  • Мамытбеков Уланбек Кыдырович
RU2663296C1
Люминесцентный материал и способ его получения 2022
  • Кузнецова Юлия Викторовна
  • Попов Иван Денисович
RU2787608C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 403 809 A1

Реферат патента 1995 года РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДОЗИМЕТРА

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.

Формула изобретения SU 1 403 809 A1

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.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года SU1403809A1

Кеда О.А
и др
Дозиметрические и сцинтилляционные свойства кристаллов со структурой граната
ЖПС, 1984, т.16, в.5, с.867-869.

SU 1 403 809 A1

Авторы

Смольская Л.П.

Мартынович Е.Ф.

Смирнова С.А.

Давыдченко А.Г.

Даты

1995-03-27Публикация

1986-04-21Подача