Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано для приготовления высокоактивных источников альфа-излучения на основе полония-210.
Целью изобретения является повышение радиационной безопасности и надежности источников, а также упрощение способа их получения.
П р и м е р. На аноднообразованную оксидную пленку алюминия на алюминии-носителе, используемую для серийных источников типа ФАКТ, катодно-плазменным или магнетронным способом напыляют слой титана или хрома толщиной 500 и необходимое количество меди - фиксатора полония. Полученную заготовку помещают в вакуумированный объем, где при высокой температуре имеются пары полония, и выдерживают при температуре 370оС до получения интерметаллического соединения - полонида меди. На полонид мети термическим разложением карбонила никеля при температуре 180оС наращивают металлическую подложку и растворяют алюминий-носитель в растворе брома в метаноле.
Изготовленный по этому способу источник состоит из аноднообразованной оксидной пленки алюминия толщиной 2,7 мкм, металлического слоя из титана или хрома толщиной 500-1000 , радиоактивного слоя - полонида меди, металлической подложки, остатков алюминия-носителя.
Защитная аноднообразованная оксидная пленка алюминия выдерживает нагрев до 450оС. Поэтому в качестве фиксатора использована медь, образующая интерметаллическое соединение с полонием три температуре 360-380оС.
Слой титана или хрома толщиной 500-1000 практически не изменяет спектра излучения, повышает герметичность защитного покрытия за счет "залечивания" сквозных субмикропор анодной пленки, одновременно обеспечивая силу сцепления между защитным покрытием и металлом-фиксатором ≈ 200 кг˙см-2. Уменьшение толщины ниже 500 сопровождается ухудшением герметизации и адгезионных свойств. Увеличение толщины выше 1000 является нерациональным, так как не ведет к повышению адгезионных или герметизирующих свойств, но снижает энергию альфа-частиц. В качестве фиксатора использована медь, образующая интерметаллическое соединение с полонием при 350-380оС. Защитная анодная пленка алюминия выдерживает без растрескивания нагрев до 450оС. Титан и хром обладают хорошей адгезией к анодной пленке ≈ 300 кг˙см-2, являются химически стойкими металлами и при температуре ≈ 400оС с полонием не взаимодействуют.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ напыления защитных покрытий для интерметаллического сплава на основе гамма-алюминида титана | 2019 |
|
RU2716570C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКОЙ ЗЕРКАЛЬНО ОТРАЖАЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ И СТРУКТУРА, ПОЛУЧЕННАЯ ЭТИМ СПОСОБОМ | 2003 |
|
RU2235802C1 |
МИШЕНЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2008 |
|
RU2393564C2 |
БАРЬЕР ИЗ СПЛАВА НИОБИЙ-НИКЕЛЬ-ТИТАН ДЛЯ ПОКРЫТИЙ С НИЗКОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ | 2016 |
|
RU2721607C2 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕПЛООТРАЖАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ НА СТЕКЛЕ | 1999 |
|
RU2165998C2 |
РЕГУЛИРУЮЩИЕ СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ С ПРЕРЫВАЮЩИМСЯ СЛОЕМ МЕТАЛЛА | 2011 |
|
RU2535555C2 |
ОТРАЖАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ | 2001 |
|
RU2206634C2 |
ТИТАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ, СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА И ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА | 2004 |
|
RU2272853C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МНОГОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ | 2021 |
|
RU2768046C1 |
ДЕТАЛЬ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ, СНАБЖЕННАЯ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ, И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОДЛОЖКУ ИЗ СУПЕРСПЛАВА | 2004 |
|
RU2355891C2 |
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано для приготовления высокоактивных источников альфа-излучения на основе полония-210. Целью изобретения является повышение радиационной безопасности и надежности источников, а также упрощение способа их получения. В конструкции источника радиоактивный слой выполнен в виде полонида меди и связан с защитным покрытием из аноднообразованной оксидной пленки алюминия через слой металлического титана или хрома толщиной 500-1000 . В способе указанная цель достигается напылением на двухслойную оксидную пленку алюминия слоя химически устойчивого металла, не образующего с полонием соединений при температуре 400°С, напылением на этот слой меди металла фиксатор полония, прогревом полученной заготовки в парах полония при температуре 360 - 380°С. 2 с.п. ф-лы.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ | 0 |
|
SU270113A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1994-06-30—Публикация
1988-01-26—Подача