Изобретение относится к области дозиметрии ионизирующих .излучений, например, при индивидуальном контроле облучения, нри радиологических облучениях, при .измерениях распределения доз. Известный способ оолучения люмииофара для термолюминесцентной дозиметрии на основе фтористого л;ития заключается в осаждении последнего из плавиковой кислоты « хлорида лития, содержащего кальций и примеои тяжелых металлов, в добавлении к полученному фтористому литию 0,2% магния в виде его растворимых солей, в прокаливании 1на воздухе шихты при 600-650°С, в дополнительной О|б:работке фтористого лития мощным излучением (50-250 р) с последующим отжигом при 280-320°С «ли введением соединений, обогащенных литием-6. Недостатком известного способа является низкая чувствительность люминофора к излучению в области малых доз (до 0,05 р), потери дозиметрической информации и сложность технологического процесса в части дополнительной обработки люминофора. По предлагаемому опособу к фтористому добавляют 0,01-0,1% кальция, 0,2- 0,6% магния; исходные камионенты применяют с суммарным содержанием примесей тяжелых металлов не более 0,0001% и орокали-вание ведут ири 940-950°С в вакууме или ииертной атмосфере. Это повышает чувствительность люминофора к излучению (предел регистрации доз расширяется, особенно в сторону малых доз до 0,01 р) и улучшает фединг. Пример. Готовят шихту следующего состава, %: кальций0,01-0,1 магний0,2-0,6 анионные иримесине 0,001 иримеси тяжелых металлов не 0,0001. Приготовленную шихту прокаливают при 940-950°С 40-50 мин в вакууме или инертной (аргонной или гелиевой) атмосфере. Готовый люминофор с содержанием 0,015% кальция и 0,04% магния размалывают. Предмет изобретения 1. Способ получения люминофора для термолюминесцентной дозиметрии на основе фтористого лития с добавками кальция и магния, содержащими примеси тяжелых металлов, путем прокаливания вышеуказанных компэнентов, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности люминофора к излучению и улучшения фединга, добавляют 0,,1% кальция, 0,2-0,6% магния и прокаливание ведут при 940-950°С в вакууме 3 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что исходные 1ком1ПОненты применяют с сум,марным содержанием примесей тяжелых метал4лов, не превышающим (в юересчете .на свинец) 0,0001%, и анионных .примесей, не п-ревышающим 0,001 %.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЛЮМИНОФОР для ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДОЗИМЕТРИИ НА ОСНОВЕ ФТОРИСТОГО ЛИТИЯ | 1973 |
|
SU361189A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДЕТЕКТОРА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФТОРИСТОГО ЛИТИЯ | 1999 |
|
RU2149426C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮМИНОФОРА - ФТОРИСТОГО ЛИТИЯ | 1966 |
|
SU216561A1 |
Способ получения монокристаллических детекторов на основе фтористого лилия | 1982 |
|
SU1707088A1 |
ТЕРМОЛЮМИНОФОР | 2017 |
|
RU2663296C1 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОЛЮМИНОФОР НА ОСНОВЕ ФТОРИДА КАЛЬЦИЯ, АКТИВИРОВАННОГО ТУЛИЕМ | 1992 |
|
RU2053248C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОЧЕГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДЕТЕКТОРА НЕЙТРОНОВ | 2008 |
|
RU2357273C1 |
Дозиметрический материал | 2021 |
|
RU2760455C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ДЕТЕКТОРОВ | 1995 |
|
RU2091514C1 |
Люминесцентный дозиметр для индивидуальной дозиметрии ионизирующего излучения | 1991 |
|
SU1836643A3 |
Авторы
Даты
1967-01-01—Публикация