Способ изготовления щелочногалоидных сцинтилляторов
Использование: технология изготовления сцинтилляционных детекторов. Сущность изобретения: для улучшения сцинтилляционных характеристик детекторов при способе, включающем шлифовку и последующую обработку поверхности оксидом алюминия, шлифовку проводят составом, содержащим в качестве смачивающей жидкости этиловый эфир ортокремневой кислоты при следующем соотношении компонентов, мас. %: эфир 30 - 60, абразив остальное, удаляют отходы шлифования указанной жидкостью , а последующую обработку оксидом алюминия осуществляют втиранием в поверхность сцинтиллятора. 3 табл.
Изобретение относится к технологии изготовления сцинтилляционных детекторов ионизирующего излучения и имеет целью улучшение сцинтилляционных параметров детектора, главным образом иодида натрия большого диаметра (312-500 мм) и малой толщины (6-12,5 мм), используемого, например, в медицинских диагностических гамма-камерах.
Наиболее общие требования, предъявляемые к характеристикам этих детекторов, вытекают из назначения и условий эксплуатации гамма-камер, обуславливающих необходимость высокой эффективности регистрации излучения и равномерной чувствительности по всей площади поверхности детектора. Эти детекторы отличаются от обычных спектрометрических тем, что помимо энергетического разрешения характеризуются еще и пространственным разрешением, зависящим от координат точки взаимодействия гамма-кванта с веществом сцинтиллятора и определяемым способностью оптической системы детектора равномерно испускать, отражать и рассеивать свет. К улучшению энергетического разрешения и его пространственной однородности может привести, в частности, позиционная обработка поверхности сцинтилляторов. Известен способ изготовления сцинтилляторов иодидов натрия, активированных таллием диаметром 312 мм и толщиной 6 и 12 мм, включающий порезку монокристаллической були на заготовки, обработку на станке по цилиндрической и торцовым поверхностям до соответствия конечным допускам, шлифовку поверхности микропорошком электрокорунда М28 до получения однородной матовой поверхности. Недостатком известного способа является то, что при шлифовке в качестве абразивного материала используют микропорошок электрокорунда М28, частицы которого могут оставаться на поверхности сцинтиллятора после шлифовки и сильно поглощать свет, испускаемый объемными слоями сцинтиллятора, что ухудшает сцинтилляционные характеристики детектора. Кроме того, большие кристаллические заготовки сцинтилляторов, как правило, состоят из нескольких составляющих блоков с различной кристаллографической ориентацией, что оказывает влияние на однородность качества обрабатываемой поверхности. Шлифовка абразивным порошком без смачивающей жидкости поверхности блоков с различной текстурой приводит к неоднородности возникающих напряжений в приповерхностном слое и обуславливает неоднородность распространения света сцинтилляций вследствие возникающей поверхностной фотоупругости, что ухудшает сцинтилляционные характеристики детекторов. Известен способ изготовления сцинтилляторов, включающий порезку монокристалла на заготовки, протирание поверхности растворителем (абсолютным спиртом). Существенным недостатком этого способа является то, что используемый абсолютный спирт является не только растворителем кристаллов иодидов натрия и цезия, но и одновременно их травителем, т.е. он выявляет кристаллографическую и, в частности, дислокационную структуру поверхности вследствие различия скорости растворения разных кристаллографических граней. Вследствие этого обработанная поверхность детектора также обладает неоднородными оптическими свойствами, что не обеспечивает хороших сцинтилляционных характеристик детекторов для медицинских гамма-камер. Известен способ изготовления сцинтилляторов для медицинских гамма-камер, включающий порезку були на заготовку, шлифовку поверхности на заключительном этапе порошкообразным веществом, обладающим высокой отражательной способностью, например оксидом магния или оксидом алюминия, удаление излишка порошка посредством очистки щеткой или обдувкой. Недостатком известного способа является то, что шлифовка поверхностей большего диаметра без применения смачивающей жидкости проявляет наличие площадей с различной текстурой, приводит к образованию неоднородного нарушенного слоя и ухудшению условий светособирания света сцинтилляций, т.е. к ухудшению сцинтилляционных характеристик детектора. Недостатком способа является также то, что он не предусматривает вымывания отходов шлифования, разрушенных частиц сцинтиллятора. При удалении порошка абразивного материала щеткой или обдувкой на поверхности остаются не только частицы абразива, но и разрушенные частицы сцинтиллятора, которые ухудшают оптические качества поверхности, обуславливают тем самым ухудшение сцинтилляционных характеристик детектора. Цель изобретения - улучшение сцинтилляционных характеристик. Для этого при способе изготовления щелочно-галоидных сцинтилляторов, включающем шлифовку заготовок абразивным порошком и последующую обработку поверхности оксидом алюминия, абразивный порошок используют в составе, содержащем дополнительно смачивающую жидкость - этиловый эфир ортокремниевой кислоты в количестве 30-60 мас.%, удаляют отходы шлифования, последующую обработку оксидом алюминия осуществляют втиранием оксида алюминия в поверхность заготовок. Известно, что при постадийной обработке основные нарушения внутренней части поверхностного слоя обрабатываемой поверхности (в том числе, упругие напряжения) возникают на стадиях шлифовки крупнозернистыми абразивами, а последующая обработка на стадиях полировки лишь заглаживает рельеф, сохраняя упругие напряжения, и замуровывает зерна предыдущего абразива, если не предусмотрены меры для их полного удаления. При этом заглаживание рельефа происходит вследствие образования пластифицированного слоя "стеклообразный слой Бэльби"), обладающего гасящими свойствами по отношению к радиолюминесценции. Поэтому применение этилового эфира ортокремниевой кислоты при шлифовке в качестве смачивающей жидкости позволяет создать более благоприятные условия работы абразива из-за расклинивающего действия жидкости, улучшить качества поверхности за счет снижения сил внешнего трения. Способность этилового эфира ортокремниевой кислоты только слегка подрастворять щелочногалоидные кристаллы независимо от кристаллографической ориентировки позволяет уменьшить упругие напряжения уже на стадии шлифовки, сгладить границы блоков, оказывающих влияние на процессы рассеивания и отражения света. Соотношение 30-60 мас.% этилового эфира ортокремниевой кислоты в составе для шлифовки сцинтилляторов выбрано в процессе проведения экспериментальных работ. Менее 30 мас.% эфира в составе ухудшает качество поверхности сцинтиллятора при шлифовке за счет увеличения сил трения и возрастания упругих напряжений. Более 60 мас.% эфира в составе ухудшает качество сцинтиллятора при шлифовке за счет сглаживания рельефного слоя. Использование этилового эфира ортокремниевой кислоты для удаления отходов шлифования позволяет достичь дополнительного улучшения оптических свойств поверхности за счет более полного удаления отходов шлифования, дополнительного уменьшения упругих напряжений в рельефном слое за счет его частичного растворения. При этом из-за низкой растворимости щелочногалоидных кристаллов не происходит заполировывания рельефного слоя и не возникает дополнительного рельефа на границах блоков с различной кристаллографической решеткой. Отсутствие тонкого пластинофицированного слоя на поверхности повышает ее чувствительность к регистрации низкоэнергетического гамма-излучения. Дальнейшая обработка сцинтиллятора более мелкозернистым абразивным оксидом алюминия
Формула изобретения
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ СЦИНТИЛЛЯТОРОВ, включающий шлифовку заготовок абразивным порошком и последующую обработку поверхности оксидом алюминия, отличающийся тем, что абразивный порошок используют в составе, содержащем дополнительно смачивающую жидкость - этиловый эфир ортокремниевой кислоты в количестве 30 - 60 мас.%, удаляют отходы шлифования, а последующую обработку оксидом алюминия осуществляют втиранием оксида алюминия в поверхность заготовок.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2