Состав полимерного тканеэквивалентного сцинтилляционного детектора гамма-излучения
Использование: изобретение относится к дозиметрии ионизирующих излучений, а именно к сцинтиляционной дозиметрии. Сущность изобретения: заявляемый состав содержит в качестве вещества, увеличивающего эффективный атомный номер состава - оловянные соли органических кислот общей формулы I (R1COO)lSn(R2)m l = 1, m = 3, R1 и R2 = CnH2n+1, где n = 1 - 17, l = m = 2 R1 и R2 = Ph, CnH2n+1, где n = 1 - 17 в качестве радиолюминофора производные тиофена общей формулы II, где R1=CnH2n+1 при n = 0 - 4 в качестве полимерной матрицы- сополимер метилметакрилата со стиролом и бутилакрилатом. Кроме того, дополнительно он содержит в качестве вещества, увеличивающего световой выход - производные нафталина общей формулы III, где а) R1=R2=R3 = H, б) R1=CH3 R2=R3 = H, в) R1 = H, R2=R3=CH3 при следующем соотношении компонентов, мас. % : вещество, увеличивающее эффективный атомный номер состава 2,5 - 3,0; радиолюминофор - 1,2 - 2,0, вещество, увеличивающее световой выход 5,0 - 15,0, полимерная матрица остальное.
Изобретение относится к дозиметрии ионизирующих излучений, а именно к сцинтилляционной дозиметрии.
Сцинтилляционные детекторы (СД) нашли применение в дозиметрии ионизирующих излучений, в частности гамма излучения, дозиметрия которого имеет большое практическое значение. Однако элементный состав известных СД не эквивалентен элементному составу живой биологической ткани, т. е. эффективный атомный номер состава Zэф.с. отличается от эффективного атомного номера биологической ткани Zэф.б.т. = 7,39-7,42. Это приводит к значительным погрешностям при измерении величин поглощенных доз гамма-излучения в области энергий, меньших 150 кЭв, где существенно влияние фотоэффекта. Известны составы СД на основе неорганических радиолюминофоров - сульфидов, активированных серебром и мелью, галогенидов, активированных таллием и др. , величина Zэф.ф которых значительно больше Zэф.ф.б.т. В области малых энергий гамма-излучения детекторы с таким составами повышают величины поглощенных доз [1] . Известны составы СД на основе органических соединений. Наиболее близким к заявляемому (прототип) является состав на основе полистирола в качестве матрицы с добавками пара-терфенила в качестве ра-диолюминофора и 1,4-ди-/5 -фенилоксазол- 2-ил/-бензола (РОРОР) в качестве смесителя спектра люминесценции [2] . Недостатками этого состава являются: - меньший, чем у биологической ткани, эффективный атомный номер Zэф.ф = 6,1, что приводит в области малых энергий гамма-излучения к занижению в 2 раза величин поглощенных доз; - несовпадение максимума спектра спектра люминесценции пара-терфенила


Известно исследование одного из производных тиофена/IIД (R1 = трет-ви)/ в качестве активной добавки в лазерных средах [3] . Однако другие заявленные производные тиофена в качестве люминофоров не исследовались, а в качестве радиолюминофоров производные тиофена не применялись. Выбранный диапазон концентраций радиолюминофора обусловлен тем, что его содержание ниже 1% приводит к заметному снижению световыхода, а концентрации более 2% он не вводится в полимерную матрицу. Известно применение в составах сцинтилляционных детекторов для исправления их чувствительности с жесткостью излучения таких производных как дифенилртуть и тетрафенилолова [4] . Однако эти соединения ядовиты и труднодоступны, в то время как предлагаемые в заявленном составе для увеличения Zэфф. оловянные соли органических кислот являются продуктами крупнотоннажной химии поскольку используются в качестве стабилизаторов для поливинилхлорида. Выбранный диапазон концентраций обусловлен тем, что в области малых энергий гамма-излучений состав с большими концентрациями завышает, а с меньшими концентрациями занижает измеряемые величины поглощенных доз. Известно применение сополимера метилметакрилаа со стиролом и бутилакрилатом в световодах для обеспечения их наибольшей прозрачности [5] . Однако заявляемое соотношение компонентов в качестве полимерной матрицы СД ранее не применялось. Выбор заявляемого соотношения мономеров обусловлен тем, что при увеличении доли акрилатов уменьшается световой выход, а при увеличении доли стирола уменьшается прозрачность матрицы. Известно применение производных нафталина в жидкостных СД незамещенного нафталина (IIIа) в полимерных СД [6] . Однако в полимерных СД производные нафталина ранее не применялись. Применение в заявляемом составе производных нафталина III позволяет снизить концентрацию вводимой добавки с 15% в случае нафталина до 5% при использовании замещенных нафталина при сохранении светового выхода. Верхний предел концентрации добавки обусловлен ее растворимостью в полимере, а при концентрациях ниже 5% нет заметного увеличения светового выхода. П р и м е р. Определение эксплуатационных параметров состава полимерного СД. Для испытаний готовят СД блочной сополимеризацией заявляемого состава с последующей механической и оптической обработкой. Готовые образцы представляют собой цилиндром 22





Формула изобретения
(R1COO)l

где а) l = 1, m = 3, R1 и R2 - CnH2n+1 при n = 1 - 17;
б) l = m = 2, R1 и R2 - Ph, CnH2n+1 при n = 1 - 17,
в качестве радиолюминофора - производные тиофена общей формулы


где R1 - CnH2n+1 при n = 0 - 4,
в качестве полимерной матрицы - сополимер метилметакрилата со стирлом и бутилакрилатом, а в качестве вещества, увеличивающего световой выход, - производные нафталина общей формулы

где а) R1 = R2 = R3 - H;
б) R1 - CH3, P2 = R3 - H;
в) R1 - H, R2 = R3 - CH3,
при следующем соотношении компонентов, мас. % :
Вещество, увеличивающее эффективный атомный номер состава 2,5 - 3,0
Радиолюминофор 1,2 - 2,0
Вещество, увеличивающее световой выход 5 - 15
Полимерная матрица Остальное
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3