Кристаллический сцинтиллятор "лия-1"
Использование: для регистрации частиц от ускорителей и радиоактивных источников. Сущность изобретения: сцинтиллятор состоит из галогенидов серебра в отношении (% весовые) хлорид серебра 22-27, бромид серебра 77,99-72,50, иодид серебра 0,01-0,50. Технический результат: негигроскопичный кристаллический неорганический сцинтиллятор, обладающий временем разрешения не хуже 20 нсек со световыходом 40-50% относительно световыхода стильбена. 1 ил.
Изобретение относится к сцинтилляционным материалам, в частности к неорганическим кристаллическим сцинтилляторам, в которых под действием ионизирующих излучений возникают световые вспышки сцинтилляции.
Основными характеристиками кристаллических сцинтилляторов являются плотность, эффективный атомный норме (Z эфф), показатель преломления (n), световыход сцинтилляций, спектр люминесценции, время высвечивания (



световыход a-сцинтилляций (плутоний-229) составляет 40-50% относительно световыхода стильбена;
максимум спектра свечения 400 мн. Таким образом, сущность изобретения состоит в том, что известные кристаллы на основе хлорид-бромида серебра, применяемые в волоконной оптике и инфракрасной технике, содержат дополнительно иодид серебра в количестве 0,01-0,50 вес. наличие которого превращает кристаллы в сцинтилляторы (см. примеры 1-3). Увеличение содержания иодида серебра в кристаллах более 0,5 вес. приводит к ухудшению их оптических свойств. Они вырастают блочными, неоднородными по составу, а после воздействия ионизирующего излучения кристаллы разлагаются с выделением серебра и его окисных соединений (пример 4). При уменьшении в кристаллах иодида серебра менее 0,01 вес. сцинтилляционные свойства отсутствуют (пример 5). Пример 1. По методу Стокбаргера вырастили кристалл, содержащий 22 вес. хлорида серебра, 77,99 вес. бромида серебра и 0,01 вес. иодида серебра. С целью получения гомогенного однородного сырья для выращивания кристаллов в него при синтезе вводили иодид-ионы. После вырезания цилиндрической заготовки 10 х 10 мм и оптической обработки поверхности кристалла определяли световыход сцинтилляций при альфа-возбуждения (плутоний-239) на аттестованной установке согласно ГОСТам. Световыход сцинтилляций составлял 40% от стильбена. Спектр рентгенолюминесценции определяли на установке АСНИ. Возбуждение от аппарата УРС-1. 0, медный катод, напряжение 40 кВ, ток 10 мА. Получена длина волны (


лазерной калориметрией, анализировали коэффициент объемного поглощения на длинах волн СО- и СО2-лазеров, он составляет (3-5)

рентгено-спектральным методом и титриметрическим анализировали химсостав по высоте и ширине КНС;
химико-спектральным методом анализировали примеси: железо, медь, никель, марганец, титан, олово, свинец, магний, алюминий и др. Содержание их в образцах менее 10-5-10-6 вес. (чувствительность метода). Этот показатель также свидетельствует о высокой однородности и чистоте сцинтилляторов. Пример 2. Из кристалла, содержащего 25 вес. хлорида серебра, 74,8 вес. бромида серебра и 0,2 вес. иодида серебра, вырезали цилиндрическую заготовку размером 10 х 10 мм, оптически обрабатывали торцы и проводили измерения как в примере 1. Получили нетоксичный однородный по составу сцинтиллятор со следующими свойствами. Растворимость в воде при 25oС 1,178




Формула изобретения
Бромид серебра 77,99 72,50
Иодид серебра 0,01 0,50
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Сцинтилляционный материал для регистрации ионизирующих излучений высоких энергий (варианты) // 2056638
Изобретение относится к области создания высокоплотных и радиационностойких материалов, применяемых в качестве сцинтилляторов в системах регистрации ионизирующих излучений в физике высоких энергий, ядерной медицине и других областях
Изобретение относится к регистрации ионизирующего излучения, основанной на радиофотолюминесценции
Способ сборки сцинтилляционного детектора // 2019857
Изобретение относится к сцинтилляционной технике и может быть использовано при разработке новых технологий и производстве сцинтилляционных детекторов ионизирующего излучения на основе гигроскопических кристаллов
Сцинтилляционный детектор // 2018878
Способ сборки сцинтилляционного детектора // 2018877
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
Сцинтилляционный детектор // 2014635
Изобретение относится к сцинтилляционной технике и может быть использовано при создании конструкций детекторов ионизирующих излучений, выполненных на основе сцинтилляционных кристаллов
Термопрочный сцинтилляционный детектор // 1807431
Изобретение относится к детектирующим устройствам для регистрации, а также для измерения интенсивности и энергетических уровней различных видов ионизирующего излучения в условиях нестабильных тепловых режимов и повышенных температур
Дозиметр // 2141120
Неорганический сцинтиллятор // 2148837
Изобретение относится к области регистрации альфа- и нейтронного излучений и пригодно для использования в комплексах и системах радиоэкологического мониторинга для установления зон радиационного загрязнения, а также для целей персональной дозиметрии
Устройство регистрации наведенной активности // 2153663
Изобретение относится к области ядерно-физических методов анализа элементарного состава, а именно к инструментальному активационному анализу, и может быть использовано, например, при массовом анализе геологических материалов на содержание делящихся элементов
Изобретение относится к ядерной физике, медицине и нефтяной промышленности, в частности для измерения рентгеновского, гамма и альфа- излучений, контроля трансурановых радионуклидов в среде обитания человека, неразрушающего контроля структуры твердых тел, трехмерной позитрон-электронной компьютерной томографии и др
Изобретение относится к области измерений ядерных излучений с помощью сцинтилляционных кристаллов
Устройство регистрации наведенной активности // 2176785
Изобретение относится к инструментальному активационному анализу
Изобретение относится к сцинтилляционной технике, предназначенной для регистрации -, -, - и рентгеновского излучения, и может быть использовано в радиационной технике, в дозиметрии, в ядерно-физических экспериментальных исследованиях, для контроля доз и спектрометрии -, -, - и рентгеновского излучения
Изобретение относится к аэрогамма-спектрометрическим методам и может быть использовано в условиях техногенной аварии, сопровождающейся диспергированием плутония, а также в процессе мероприятий, связанных с ликвидацией последствий этих аварий
Изобретение относится к неорганическим сцинтилляционным материалам, предназначенным для регистрации тепловых нейтронов и пригодным для создания на их основе радиационных детекторов для радиоэкологического мониторинга территорий