Настоящее изобретение относится к области регистрации ионизирующих излучений с помощью газоразрядных приборов.
Известны пропорциональные счетчики, предназначенные для спектрального анализа рентгеновского излучения в области энергии 5- 60 кэв, наполненные ксеноном с примесью органического пара. Известны, например пропорциональные счетчики, наполненные смесью ксенон-метан или «сенон-изолентан.
Недостатком счетчиков, наполненных смесью инертного газа, в данном случае ксенона, и органического пара, является ограниченный срок службы, особенно при больших интенсивностях излучения.
Опыт эксплуатации таких счетчиков и экспериментальные данные показывают, что при интенсивиостях облучения, дающих ско.рость счета больще Ю имп/сек, ресурс работы составляет импульсов. Спектрометрические характеристики счетчика в процессе эксплуатации ухудшаются, а затем полностью исчезают.
В процессе эксплуатации счетчика, наполненного смесью инертного газа и органического пара, происходит разрущение - «выгорание молекул органического пара, в результате чего вначале портятся спектральные характеристики счетчика, а затем он теряет свои спектрометрические качества.
Предлагаемый пропорциональный счетчик рентгеновского излучения с ксеноновым наполнением отличается от изгестных тем, что, с целью повышения долговечности счетчика, его катод выполнен из анодированного алюминия.
Предлагаемый счетчик наполнен ксеноном без выгорающих в процессе работы органических паров. Срок такого счетчика практически неограничен при любых интенсивностях излучения.
Поскольку предлагаемый счетчик должен обеспечить спектральный анализ рентгеновского излучения в диапазоне энергий 5-60 кэв, материал катода не должен иметь в своем составе элементов, энергия характеристического рентгеновского излучения которых лежит в данном диапазоне (например, железо, медь, никель). Катоды подобных счетчиков должны изготавливаться из материалов с . Практически подобные приборы имеют катоды из алюминия.
Как известно, алюминий и его сплавы в естественном состоянии покрыты тонкой окисной пленкой. Тонкие диэлектрические слои на металле являются причиной вторичной электронной эмиссии, когда на катод падают фотоны, возникшие в лавине. Вторичные электроны возникают также под действием положительных ионов. В pe3yvTbTaTe вторичной электронной эмиссии в спектре, полученном с помощью
счетчика, наполненного ксеноном без органического пара, с катодом из алюминия присутствует большое количество импульсов малых амплитуд. Вторичная электронная эмиссия является причиной уширения пика соответствующего однородному излучению.
Счетчик же, наполненный ксеноном без органической добавки, в котором в качестве анода использована анодированная поверхность алюминия, по своим параметрам (КГУ, фону, спектральным характеристикам) не уступает известным счетчикам, наполненным ксеноном с органическими добавками. Ресурс работы такого счетчика нрактически неограничен при любых интенсивностях (1G имп/сек).
На чертеже схематически изображен предлагаемый счетчик.
Счетчик представляет собой цилиндрический корпус /, -по оси которого натянута анодная нить 2. Корпус счетчика молсет быть изготовлен, например, из нержавеющей стали. Анодная нить вварена через изоляторы 3, которые
присоединены к корпусу через металлические переходы. Катод 4 - алюминиевая фольга толщиной не менее 100 мк - помещен внутри счетчика и спаян с ним хотя бы в одной точке
для обеспечения электрического контакта. Рабочая поверхность катода покрыта толстым слоем окиси алюминия 5, полученным методом анодирования. В корпусе имеется входное окно 6.
Счетчики, в которых в качестве катода используется анодированный алюминий, наполненные чистым ксеноном до давления 1000- 1200 мм рт. ст., могут применяться для спектрального анализа рентгеновского излучения.
Предмет и з О б ip е т le и и я
Пропорциональный счетчик рентгеновского излучения с ксеноновым наиолпение.м, катод которого выполнен из алюминия, отличающийся тем, что, с целью повышения долговечности счетчика, катод выполнен из анодированного алюминия.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Газовый сцинтилляционный счетчик мягкого рентгеновского излучения | 1972 |
|
SU446009A1 |
ОТПАЯННЫЙ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ДЕТЕКТОР ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 1996 |
|
RU2107355C1 |
СПОСОБ ГАММА-КАРОТАЖА СКВАЖИНЫ (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2377610C1 |
Способ рентгенорадиометрического определения содержаний иттрия и церия | 1980 |
|
SU873072A1 |
СПОСОБ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО АТОМНОГО НОМЕРА МАТЕРИАЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО АТОМНОГО НОМЕРА МАТЕРИАЛА | 2010 |
|
RU2432571C1 |
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ | 2014 |
|
RU2562831C1 |
ЛАМПА ВАКУУМНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ДИАПАЗОНА СПЕКТРА | 2011 |
|
RU2529014C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2005 |
|
RU2282318C1 |
Ультрадлинноволновый рентгеновский спектрометр | 1984 |
|
SU1224687A1 |
Устройство для спектральных измерений при протекании электрохимических процессов | 1984 |
|
SU1224692A1 |
Даты
1971-01-01—Публикация