Термолюминофор на основе кристаллов фторида кальция

 

Изобретение относится к технн- .ке люминофоров на основе монокристаллов фторида кальция, используемых для регистрации поглоп1енньгх доз рентгеновского , гамма-излучения -и другюс видов ионизирующего излучения в медицине , радиационной технике, и обеспечивает увеличение отношения чувствительностей к о( - и J) -излучениям и сн ижение фединга. Кристалл содержит два активатора, одним из которых является марганец, а другим-, железо (II), и имеет состап, соответствующий формуле CaF ,-у-:, , где X 0,01-0,02; у 0,0005-0,0015. Достигается отношение чувсткительностей о1/} 38-40; 11,единг -.12 - 21 % „ 1 табл.

С0103 СОЮЕТСНИХ

СООИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН,, з0„,14И286 (51)5 С 30 В 29/12, С 09 К 11/61

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ.(54) ТЕРМОЛЮМИПОФОР HA ОСНОВК КРИ»

СТАЛЛОВ ФТОРИДА КЛЛЬБСЧ . {57) Изобретение относится к техничке люминофоров на основе монокристалИзобретение относится к технике люминофоров, а именно к термолюми, нофорам на основе монокристалла фторида кальция, активированного марганцем, используемого для регистрации поглощенных доз рентгеновского, гамма-излучения и других видов ионизирующего излучения в медицине, радиационной технике и других областях, в которых используются источники ионизирующего излучения.

Цель изобретения — увеличение отношенИя чувствительностей к а и g-излучениям и снижение фединга.

Синтез термолюминофора осуществляют методом направленной кристал. лизации нэ расплава, содержащего фториды кальция, марганца и железа (II).

Пример. Смешивают 2,452 r . фторида кальция, 0,044 r фторида

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (46) 23. 08, 92. Бюл. Р 31 (21) 4219385/26 (22) 3 1.03.87 (71) МГУ им. М.В.Ломоносова и Физико-технический институт им. A.Ô.Èoôôå ° (72) В.И.Алешин, И.Х.Шавер, В.Е.Божевольнов и В.В.Карелин (53) 62 1.3 15.92(088.8).

{56) Phys. Stat. Sol (а), 1970, 3, р. 153.

Mc.Keever S.W.S. at all. Radiation Eff, 1986, v.99, Р 1-4, р.15-20. лов фторида кальция, используемых для регистрации поглощенных доз рентгеновского, гамма-излучения .и других видов ионизирующего излучения в медицине, радиационной технике, и обеспечивает увеличение отношения чувствительностей к 1 — и -излучениям и снижение фединга. Кристалл содержит два активатора, одним из которых является маргапсц, а другим — . железо (II) и имеет состав, соответствующий формуле CaF x з in„Fe„F, где х 0,01-0,02; у = 0,0005-0,0015.

Достигается отношение чувствительностей о(/ y = 38-40; Д едииг 12

21%. 1 табл. марганца (1, 5 мол.%) и О, 0044 r фторида железа (ЕЕ) Г0,15 мол.% 3 и помещают в графитовый тигель с ди- в м аметром ячейки 5 мм. Для предотвра- . Д щения потерь активаторов в процессе «р» синтеза используют тигель с затво- р»

C ром из расплава фторида эрбия с высотой столба 6-8 мм. Создаваемое за .счет этого избыточное давление в тигле препятствует испарению компонен- СЬ тов шнхты, а малая летучесть фторида зрбия позволяет избежать загрязнения содержимого тигля примесью эрбия.

Тигель с шихтой помешают в кри- 3- сталлизационную устаноису, позволя- 3. ющуо выращивать монокристаллы методом Брнджмена с различными сY.oðîñòÿми роста. В данном случае используют скорость 18 мм/ч; ггс lH синтеза 3 ч. Создание фториручя,ей атмос! t

4/ -отношение

Состав монокристаллического

1ермолюминофора

Ю 1

Фединг,X

Чувствительность

О(, мзВ:р мзВ! ъ 7 О, 6<5 < e О, об, 98%5

Са 99, 9g Kl b о!5 Feb,060!

99, 99зГ

99, 99 ОО Ип b!0<5 О,О о I а 99, 999о ИП О!01о +e.0,bî

99 99о5 O,О 5 !

1 а99 995 1 1п О,«b "u О.оо5О

СаРО + 1,5 мол.X MnP2 2 7

Р (Г

:Р9

:F

У9,0bfo

346

402

233

181

93

2,3

163

218

148

358

406

28

406

15 6 22,2

10,5 38,2

5 о8 40,2

4 7 38,5

2,5 37,2

5,4 39,4

4,0 38,8

5 5 39,6

ЗО8 38, 9

28 4 12,6

1913 21 3

2j4 11,6

19, 3 2.1,3

34

21

16

13

12

14

16

18

69

57

87

57 О! ОО 5о

Составитель В,Безбородова

Техред А. Кравчук Корректор И.Иуска

Тираж Подписное комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5! Редактор Н.Корченко

Заказ 3472

ВЯИИПИ Государственного

113035э роизводственн издат!зльский комбинат 11a reH, 1 . ужгород ул. 1 arapHHa 10I

3 1466286 фары осуществляют Продуктами пироли-" известных люминофоров с Разными акэа тефлона. гиваторами.

После охлаждения кристалл иэвле- . ЧУвствительность к О(— и Р -иэлУ. кают иэ тигля и разрезают на таблет- чениям оп !еделяли при облучении обкн толщиной 1 мм. При необходимости Разцов источниками Ри и 2 Ra

5 2.79 221 полученный кристалл может быть рас- . соответственно, фединг — сравнением

TIBpT в порошок с последующим таблети- светосумм после облучения источни.Рованием его для получения детекто- ком Ra через 0,5 ч и через 1 мес.

224 рае

Запасенную светосумму регистрировао При приготовлении термолюминес- . ли в интеРвале темпеРатУР 20-320 С

Ъ о центного материала в виде монокри- при скорости нагрева 1 С с. с фаллических таблетбк используют не Из таблицы следует, что рписыменее 803 массы полученного кристал- ваемый люминофор характеризуется пола. При этом разброс доэиметрических 15 вышенным c(/р-отношением и сущестхврактеристик образцов, полученных венно менЬшим федингом в сравнении ,из различных частей кристалла, не с известными. превышает 10-157 °

Термолюминофор, полученный по Формула изобретения данному примеру, имеет кривую терТермолюминофор на основе кристал-мовысвечивания с двумя максимумами лов фторйда кальция, содержащего два . активатора, одним из которых являет.и х интенсивностей 1:4, Фединг состався марганец, отличающийяет 13%1 отношение чувствительно. с я тем„ что, с целью увеличения отей к О(- и 9 -излучениям а / p 28 отношения чувствительностей к - и д!.!о /р

В таблице приведены данные по р-излучениям и снижения фединга, в чувствительности и федин "у термол Ka lecTBe вroPoro активатора кр инофора, полученного по данному . соДержит железо (1Х) и имеет состав, изобретению, при различном содержа- соответствУющий слеДУюЩей фоРмУле:

Нии составляющих его компонентов а " " " . " у

В сравнении с характеристиками для

Термолюминофор на основе кристаллов фторида кальция Термолюминофор на основе кристаллов фторида кальция 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к техно-, логни получения материалов для изготовления оптических элементов ИК- техники и позволяет упростить способ получения кристаллов и удалить из камеры .токсичные и агрессивные гйзы Способ получения щелочногалоидных кристаллов включает нагрев Исходного сьфья в герметичной кймере под давлением инертного газа 1-2 атм до расплавления, снижение давления инертного газа до 0,01-0, 2 атм и выращи- ;йание кристалла

Изобретение относится к технологии получения сцинтилляционного материала на основе щелочНо-галоидных монокристаллов , может быть использовано в химической промышленности и обеспечивает улучшение спектрометрических характеристик материала за счет снижения концентрации продуктов неполного сгорания органических примесей

Изобретение относится к получению кристаллов для инфракрасной техники используемых в качестве оптических элементов о Обеспечивает увеличение предела текучести кристаллов при сохранении оптических свойств,

Изобретение относится к выращиванию монокристаллов из расплава, которые используют в сцинтилляционных счетчиках для регистрации и спектрометрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к способам получения сцинтилляционных щелочно-галоидных кристаллов и обеспечивает повышение производительности процесса при сохранении оптического качества кристаллов, а также одновременное получение сцинтилляционного элемента для низкофонового спектрометра, содержащего световод

Изобретение относится к области квантовой электроники, к способам создания лазерноактивных центров окраски в щелочно-галоидных кристаллах, и может быть использовано при изготовлении оптических элементов лазеров
Изобретение относится к технологии люминофоров, в частности к способам получения люминофора на основе фторида лития, применяемого в термолюминес- центной дозиметрии
Изобретение относится к неорганической химии, к способам получения сульфидных электролюминофоров, в частности электролюминофоров типа А2В6

Изобретение относится к детектированию ионизирующего излучения, а именно к люминофорам для термолюминесцентной дозиметрии и может быть использовано в индивидуальной и клинической дозиметрии, в дозиметрии окружающей среды, в космических исследованиях, в дозиметрии реакторов, ускорителей и других источников смешанного излучения, включающего быстрые нейтроны или тяжелые заряженные частицы и гамма-излучение
Наверх