Способ измерения люминесценции щелочно-галоидных солей

 

Изобретение касается исследования люминесценции- Целью изобретения является расширение класса исследуемых веществ па счет создания возможности измерения люминесценции расплавов , щелочно-галоидных солей. Для реализации способа измерения люминесценции расплавов щелочно-галоидных солей образец помещают в газонаполненный объем внутри тепловой развязки на поверхность радиационного окна из молибдена в инертной атмосфере, который реакционно устойчив к действию агрессивного расплава солен. 1 ил, а Ј /)

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИ1ЕСНИХ, РЕСПУБЛИН (51) 5 С 01 Н 23/223 21 /64

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К AST0PCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЬГГИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4716289/25 (22) 25. 05. 89 (46) 15.05,91 . Бюл. Р 18 (71) Кемеровский технологический институт пищевой промьппленности и

Кузбасский политехнический институт

{72) С.Г.Акерман, М.В.Нестерюк, . Н.Б.Иубина и Б.Е.Нрайбан (53) 535.37(088.8) (56) Вайсбурд Д.И. и др. Высокоэнергетическая элек роннка твердого тела, Новосибирск; Наука, 1981, с.234, Семин Б.Н. Плазменн iR люминесцей— ция HQHHblx кристаллов при импульсном возбуждении плотными пучками электронов. Дис. канд, фнз-мат. наук, Свердловск, 1981, 140.

Изобретение относится к исследованию люминесценции и может быть использовано при изучении радиолюминесценции щелочно-галоидных солей в области высоких температур (вплоть до исследования расплавов).

Цель изобретения — расширение класса исследуемых веществ за счет

I создания возможности измерения люми-— несценции расплава щелочно-галоидных солей.

На чертеже изображена ячейка, при помощи которой осуществляется предлагаемый способ.

Ячейка представляет собой конструкцию из нержавеющей стали, в которую вмонтирован электронагреватель

2 с изоляцией из керамики на основе окиси алюминия. Нагреватель окружен

„„SU„„1649398 А 1

2 (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЛФ1ИНЕСЦЕНЦИИ

ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ СОЛЕЙ (57) Изобретение касается исследова ния люминесценции. Целью изобретения является расширение класса исследуемых веществ за счет создания возможности намерения люминесценции распла.вов щелочно †гллоидн солей. Для реализации способа измерения люминесценции расплавов щелочно-галоидных солей образец помещают в газонаполненный объем внутри тепловой развязки на поверхнос гь радиационного окна из молибдена в инертной атмосфере, который реакпнонно устойчив к действию агрессивного расплава солей.

1 ил. тепловым экраном 3. В осевом сверлении печи (зоне действия нагревателя) зафиксирована молибденовая фольга 4, уплотненная прокладкой из отожженной меди 5. Печь отделена от корпуса 6 ячейки тепловой развязкой 7, которая приварена к стенке камеры охлажцаемого водой радиатора 8. Кварцевое оптическое окно 9 для наблюдения люминесценции изолирует газовый объем ячейки от атмосферы.

Способ измерения реапиэуется после сборки ячейки н создания достаточного вакуумного уплотнения фольги и откачки вакуумной части, что необходимо для снижения тепловых потерь, н уменьшения рассеяния потока частиц Возбуждающего излучення.

1б49398 подготонки, так как возможна смена образца беэ нарушения вакуума.

Составитель И. Кулешов

Техред A,Кравчук Корректор А.Обручар Редактор Л.Веселовская

Заказ 3517 Тираж 422 Подписное

ВЯИИПК Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-ÇS, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

На фольгу толщиной около 30 мкм через полость тепловой развязки помещается образец. Смена образца не сопряжена с нарушением вакуума. 3атем после промывки газонаполненной части азотом устанавливается кварцевое окно, ячейка готова к измерениям.

Использование предлагаемого способа исследования люминесценции ще- 10 лочно-галоидных солей обеспечивает

qo сравнению с известными следующие преимущества1 возможность измерения люминесценции расплавов ЩГС; возможность изучения процесса люминесцен- 15 ции кристаллических ЩГС в более широком температурном диапазоне вплоть до температуры плавления; использование молибденовой фольги и инертной атмосферы в невакуумном объеме умень- 20 шает число необходимых разборок установки, что повышает надежность ра боты и значительно экономит время

Формула изобретения

Способ измерения люминесценции щелочно-галоидных солей, заключающийся в возбуждении исследуемого образца, помещенного в полости тепловода, ионизирующим излучением, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью расширения класса исследуемых веществ эа счет создания воэможности исследования люминесценции расплава щелочно-галоидных солей, образец помещают в газонаполненный объем на молибденовую фольгу, разделяющую вакуммную часть объема и объем, запол" ненный инертным газом, и служащую радиационным окном для подведения к образцу возбуждающего излучения, при этом облучение образца производят ! со стороны вакуумного объема.

Способ измерения люминесценции щелочно-галоидных солей Способ измерения люминесценции щелочно-галоидных солей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к конструкции приборов для осуществления рентгеновского анализа

Изобретение относится к области техники, связанной с исследованием материалов и веществ радиационными методами

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам рентгеноспектрального анализа для определения концентрации элементов в пробах сложного состава

Изобретение относится к рентгеноспектральным аппаратам качественного и количественного состава вещества

Изобретение относится к ядерно-физическим методам анализа

Изобретение относится к области физических методов анализа веществ и предназначено для идентификации нефти и нефтепродуктов при поиске источников загрязнения, например, в связи с разливами нефти в водных объектах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к рентгенофлуоресцентному анализу простых и сложных оксидных систем

Изобретение относится к ядерно-физическим методам анализа материалов
Изобретение относится к методам измерения химических и физических свойств вещества

Изобретение относится к аналитической химии, я именно к способам количественного определения дипиколиновой кислоты, которая наряду с другп -а пиридиндикарбоновымп кислотами 1 одержится в смесях производных пиридина

Изобретение относится к мышьякорганическим соединениям, в частноети к 2,3,5-триоксибензалиден-2 -аминофениларсоновой кислоте - люминесцентному реагенту для определения тория, что может быть использовано в аналитической химии

Изобретение относится к атомной энергетике и охране окружающей среды

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для определения микроколичеств

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к.качественному и количественному определению бензилового спирта в воздухе рабочей зоны

Изобретение относится к оптическим способам контроля свойств лазерных материалов

Изобретение относится к аналитической химии

Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики и может быть использовано при решении различных задач технической физики
Наверх