Изобретение относится к ядерной технике и может быть применено при изготовлении радиоизотопных источников ионизирующих излучений, предназначенных для использования в различных областях науки и тайники, например при определении толщины листовых материалов. Известны способы изготовления радиоизотопных источников ионизирующих излучений, основанные на вплавлении радионукли дов в стеклообразный, эмалевый или гла- зуревый слой 1 . Согласно этому способу на металлическую или керамическую подложку наносят эмалевый или г лазуревый слой, на который затем наносят радиоактивный материал, оплавляемый при обжиге до получения радиоактивного стек- лообразного покрытия. Однако известный способ сложен и тре буег значительных затрат на технику безопасности, вызываемых больишм количест вом операций, связанных с приготовлением радиоактивного материала: приготов- ление смеси из пылящих порощкообразных материалов, варка стекла,его извлечение из тигля, измельчение стекла до порошкообразного состояния, взятие навесок стекла и т.п. Известен также способ изготовления радиоизотопных источников ионизирующих излучений, по которому радионуклиды сорбируют в гранулированном цеолите с помощью ионного обмена, готовят смесь, содержащую 2О-50 вег-.% цеолита с 10- 40% UF 1О-4О% SiO2, 10-50% , и обжигают смесь при в течение 2 ч так, что она оплавляется 2 . Указанный способ не устраняет сложности технологии изготовления источников и больщих затрат на технику безопасности, так как после сорбции радионуклидов на деолите проводятся работы с пылящими радиоактивными вацествами. Это вызвано тем, что сначала проводят операцию по фиксации радионуклидов в цеолите, а затем смешивают полученный радиоактивный материал с добавками. 3 6 Кроме того, если сначала приготовить смесь цеолита с добавками, а затем про- водать сорбцию радионуклидов на цеолите то добавки Li-Fj BjO растворяются в вод ном растворе, из которого извлекают радионуклиды, в результате чего изменяетСЯ состав смеси, раствор загрязняется посторонними веществами, результаты сорбции радионуклидов искажакугся и станоЬятся невоспроизводимыми, радионуклиды из раствора извлекаются неполно. Цель изобретения - улучшение условий радиационной безопасности при изготовлении источников. Это достигается тем, что по предлаГаемому способу перед сорбцией jpiaflHoнуклидов в цеолит дополнительно вводят 6 окислы или метаборат свинца или их со- четание до весового соотношения от 1: :0,125 до 1:1 и ведут оплавление радиоактивной смеси при 1ООО-1200С в течение 5-15 мин. Изготовляли радиоизотрпные источники ионизирующих излучений с радионуклидом прометий - 147. Источник имел форму цилиндра, на одном торце которого находилась активная часть. Материал подложки - фарфор. Фарфор покрывали слоем глазури. Были приготовлены смеси, содержащие цеолит NaX, глину глуховскую, Рб О, Р-б, О4- Р О BjOj, Составы смесей, режимы их спекания и оплавления приведены в таблице. Содержание глины в смеси составляло 10-15 вес.%.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения радиоактивных гранул для источников ионизирующих излучений | 1988 |
|
SU1661144A1 |
ЭЛЕКТРОД РАДИОИЗОТОПНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2022 |
|
RU2813372C1 |
Радионуклидный источник питания суперконденсаторного типа и способ его изготовления | 2021 |
|
RU2777413C1 |
Способ изготовления полупроводникового преобразователя энергии ионизирующего излучения в электроэнергию | 2017 |
|
RU2668229C1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СЕРНОКИСЛЫХ АММОНИЙНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ РАСТВОРОВ И СПОСОБ ИММОБИЛИЗАЦИИ ОСАДКА, СОДЕРЖАЩЕГО РАДИОНУКЛИДЫ, В СТЕКЛОКЕРАМИКЕ | 2003 |
|
RU2271587C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНИКА ДЛЯ ИСТОЧНИКА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2000 |
|
RU2178212C2 |
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЗИЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ | 1997 |
|
RU2111563C1 |
РАДИОИЗОТОПНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ САМОЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ КОНДЕНСАТОР | 2022 |
|
RU2794514C1 |
СПОСОБ ОТВЕРЖДЕНИЯ РАСТВОРОВ ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ | 2001 |
|
RU2212069C2 |
РАДИОИЗОТОПНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, СОВМЕЩЕННЫМ С ИСТОЧНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ | 2017 |
|
RU2670710C9 |
Перед спеканием смесь формовалив виде гранул. Спеченные гранулы помешали в-водный раствор с рН-5, содержащий прометий-147. 1Тосле фиксации про метия-147 гранулу помещали в углубление на торце подлояскй после чётч проводился обжиг, в результате которого на поверхности подложки образовывался радиоактивный стеклообразный слой. Таким образом были изготовлены источшики с активностью прометия-147 на единицу поверхности До 5ОО мКи/см. Основным преимуществом изобретения является упрощение технологии изготовления источников. Благодаря этому при изготовлении источников устраненп операция с применени ем nbiniHmHX р,|Диоактнв Ш1Х веществ, Hi9 Прййюр смеиншан порс)11:кообрпэных мп Сериалов, которое требует особой осторожности из-за опасности загрязнения оборудования и окружающего пространства радиойктивными веществами. Последующие операции по изготовлению источников также проводят без использования пылящих радиоактивных материалов. А операции с применением радиоактивных матери- алов сводятся всего к отделению гранул от раствора и рплавлению их на подложке. Отпадает необходимость в отборе определенного количества радиоактивной по- рощкообразнрй смеси и использовании специальных устройств Для дозировки порощкообразных материалов на подложку. Эти задачи рещаются до работы с радиоактивными материалами. Это дает возможность изготавливать источники с ИСПОЛЬЗОВ-ЧПИСМ He J OЖHOT- J зацитного оборудовякия. .---.-. -- ..-..- .--. НГЛ V 5,64302 Формула изобретения Способ иагбтовления радиоизотопных источйиков ионизирующих излучений путем сорбции радионуклидов на гранулиро- 5 ванном цеолите и оплавления радиоактивной смеси, отличающийся тем, что, с целью улучшения условий радиакционной безопасности при изготовлении источников, перед ссфбшей радионуклидов Ю в цеолит вводят окислы или метаборат i.rifyiC i«ai «dfe gJjijjr|i||gj i g g jgj : р j --.... 66 свинца или их сочетание до весового соотношения 1:0,125-1:1 и ведут оплавление радиоактивной смеси при 1000 12ООС в течение 5-15 мин. Источники информации, принятые внимание при экспертизе 1. Патент США Ni 3453196, кл. 204-159.22, опублик. 1969. 2. Патент США Nf 3262885, кл. 252-301.1, опублик. 19(36.
Авторы
Даты
1980-01-25—Публикация
1977-07-04—Подача