Способ раздельной регистрации мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно

Изобретение относится к области радиационных измерений и может быть использовано для раздельной регистрации мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно, при работе на ядерно-физических установках различного типа и назначения. Предлагается способ раздельной регистрации мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно, согласно которому излучения регистрируют детектором, содержащим изготовленные из материалов с близкими эффективными атомными номерами корпус, металлический коллектор, водородосодержащую и не содержащую водород диэлектрические пластины. Коллектор выполняют в виде двух пластин, которые разделяют электростатическим экраном. Между каждой из пластин коллектора и корпусом располагают диэлектрические пластины из водородосодержащего материала, а между пластинами коллектора и электростатическим экраном располагают диэлектрические пластины из материала, не содержащего водород, при этом толщину диэлектрических пластин выбирают не менее пробега наиболее высокоэнергетических вторичных электронов, сигнал от каждого коллектора разветвляют по двум каналам, которые попарно соединяют и подключают к регистраторам через схему вычитания и схему суммирования. Изобретение обеспечивает раздельную регистрацию мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно.

 

Изобретение относится к области радиационных измерений и может быть использовано для раздельной регистрации мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно, при работе на ядерно-физических установках различного типа и назначения.

Известны устройства для регистрации нейтронного излучения, основанные на эффекте переноса заряда, которые именуются как «зарядовые детекторы» нейтронов (З.А. Альбиков, A.M. Веретенников, А.В. Козлов. Детекторы импульсного ионизирующего излучения, М.: Атомиздат, 1978 г.). Различают два типа зарядовых детекторов. К первому типу относятся детекторы прямой зарядки, выполненные в виде эмиттера и коллектора, разделенных тонким диэлектрическим слоем. Эмиттер изготавливается из материала, в котором при облучении нейтронами образуются радиоактивные изотопы, распадающиеся с выходом заряженных частиц. Заряженные частицы (продукты распада) проходят через диэлектрический слой и собираются коллектором. В электрической цепи протекает ток, который характеризует плотность потока первичного нейтронного излучения. Если период полураспада радиоактивного изотопа много меньше длительности импульса нейтронного излучения, то амплитуда тока коллектора пропорциональна плотности потока нейтронов. Указанная функциональная зависимость используется для определения формы импульса воздействующего нейтронного излучения. Недостатком данного типа детекторов является сравнительно низкое временное разрешение (более сотых долей секунды), что обусловлено периодом полураспада образующихся в эмиттере радиоактивных изотопов. Поэтому на многих ядерно-энергетических установках при длительностях импульса нейтронного излучения менее миллисекунды (например, импульсные установки термоядерного синтеза, импульсные ядерные реакторы и др.) детекторы этого типа используются в основном для измерения флюенса нейтронов.

Известен детектор радиоактивных излучений, который основан на переносе заряда вторичных высокоэнергетических электронов (Г.Ф. Иоилев, В.А. Сафонов. Детекторы с диэлектрическим рассеивателем / Приборы и техника эксперимента, т. 14, вып. 5, с. 210, 1969). Детектор состоит из корпуса и сигнального электрода, которые разделены двумя одинаковыми диэлектрическими слоями. Перенос заряда в детекторе осуществляется вторичными высокоэнергетическими электронами, которые образуются за счет комптоновского и фотоэффектов при взаимодействии гамма-излучения с материалах конструкции детектора. Детектор обладает высоким временным разрешением, которое определяется электрической схемой подключения детектора к электроизмерительному прибору.

Известно защищенное авторским свидетельством изобретение-прототип №713293 A1 G01T 3/00 1978 год «Детектор мононаправленного нейтронного излучения» (М.В. Яковлев, И.С. Терешкин, Г.В. Кулаков, Н.А. Комаров), который основан на измерении тока протонов отдачи, образующихся в результате упругого рассеяния нейтронов на ядрах атомов водорода в облучаемом материале-рассеивателе. Прибор содержит металлический корпус, внутри которого расположена пластина-рассеиватель из водородосодержащего материала, например, полиэтилена. За рассеивателем расположены металлическая пластина-коллектор и электроизолирующая пластина из материала, не содержащего водород. Коллектор подключен к электроизмерительному прибору. Толщина полиэтиленовой пластины-рассеивателя выбирается много меньше свободного пробега первичных нейтронов, но значительно больше пробега вторичных протонов отдачи в данном материале. Корпус и коллектор выполнены из низкоатомного металла алюминия, чтобы в смешанных полях гамма-нейтронного излучения внутри детектора не нарушались условия гамма-электронного равновесия. Коллектор имеет толщину, достаточную для поглощения протонов отдачи, движущихся со стороны пластины-рассеивателя.

При облучении детектора нейтронами со стороны пластины-рассеивателя сигнал коллектора обусловлен сбором заряда протонов отдачи а также токами смещения от объемных зарядов, которые образуются в объеме рассеивателя. Вблизи границы раздела с металлическим корпусом образуется область отрицательного объемного заряда за счет оттока из этой области протонов отдачи. Положительный объемный заряд, образующийся в пластине-рассеивателе за счет ослабления потока нейтронов, имеет сравнительно малую величину, поэтому отрицательный объемный заряд приблизительно равен заряду протонов отдачи, инжектируемых в коллектор. Однако в силу выбранной геометрии детектора емкостная связь отрицательного заряда с коллектором значительно меньше, чем с корпусом, поэтому вклад отрицательного заряда в результирующий положительный сигнал детектора оказывается незначительным.

При облучении нейтронами с противоположной стороны сигнал детектора определяется отрицательным объемным зарядом, который находится вблизи коллектора в приграничной области пластины-рассеивателя. Временное разрешение детектора определяется его собственной емкостью и параметрами регистрирующего тракта и может быть доведено до единиц наносекунд.

При энергии гамма-квантов ~1,25 МэВ чувствительность детектора-прототипа к действию гамма-излучения составляет ~5% (И.С. Терешкин, М.В. Яковлев. Детектор высокоинтенсивного нейтронного излучения, Сборник научных трудов ФГУП ЦНИИмаш «Теоретические и экспериментальные исследования вопросов общей физики» под редакцией академика РАН Н.А. Анфимова, ФГУП ЦНИИмаш, с. 122, 2003 г.), что не исключает полностью влияние гамма-излучения на формирование полезного сигнала.

Известно защищенное патентом изобретение-прототип: патент №2583861, МПК G01T 3/06, 2015 год «Детектор мононаправленного нейтронного излучения» (Яковлев М.В., Яковлева Т.М., Яковлев Д.М., Дикая Н.Ю., Соколова А.В.). Детектор содержит изготовленные из материалов с близкими эффективными атомными номерами корпус, металлический коллектор, водородосодержащую и не содержащую водород диэлектрические пластины. Технический результат достигается тем, что коллектор детектора содержит две металлические пластины из алюминия, которые разделены электростатическим экраном толщиной, равной пробегу образуемых гамма-излучением вторичных высокоэнергетических электронов. Пластины коллектора подключены через схему вычитания к электроизмерительному прибору. Каждая из пластин коллектора отделяется от корпуса диэлектрическими пластинами из водородосодержащего материала, а между пластинами коллектора и электростатическим экраном расположены диэлектрические пластины из материала, не содержащего водород.

Выбранное расположение диэлектрических пластин приводит к формированию сигналов различной полярности в первой и второй пластинах коллектора при воздействии нейтронов. При этом амплитуды сигналов практически одинаковы, так как ослаблением нейтронов в материалах конструкции детектора можно пренебречь. Под действием гамма-излучения в пластинах коллектора формируются сигналы одинаковой отрицательной полярности, что происходит за счет поглощения вторичных высокоэнергетических электронов. Материалы конструкции детектора имеют близкие эффективные атомные номера, поэтому при характерных энергиях квантов ~1 МэВ внутри детектора реализуются условия, близкие к условиям гамма-электронного равновесия. При этом амплитуды сигналов от гамма-излучения в пластинах коллектора равны между собой. Таким образом, разность показаний первой и второй пластин коллектора обеспечивает условия, при которых в полях смешанного гамма-нейтронного излучения детектор мононаправленного нейтронного излучения нечувствителен к воздействию сопутствующего гамма-излучения. Недостатком изобретения-прототипа является невозможность раздельной регистрации нейтронов и гамма-квантов одновременно одним детектором.

Целью предлагаемого изобретения является раздельная регистрация мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно.

Указанная цель достигается в заявляемом способе раздельной регистрации мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно. Согласно заявляемому способу излучения регистрируют детектором, содержащим изготовленные из материалов с близкими эффективными атомными номерами корпус, металлический коллектор, водородосодержащую и не содержащую водород диэлектрические пластины. Коллектор выполняют в виде двух пластин, которые разделяют электростатическим экраном, между каждой из пластин коллектора и корпусом располагают диэлектрические пластины из водородосодержащего материала, а между пластинами коллектора и электростатическим экраном располагают диэлектрические пластины из материала, не содержащего водород. Толщину диэлектрических пластин выбирают не менее пробега наиболее высокоэнергетических вторичных электронов. Сигнал от каждого коллектора разветвляют по двум каналам, которые попарно соединяют и подключают к регистраторам через схему вычитания и схему суммирования.

Реализуемость заявляемого способа раздельной регистрации мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно, и его практическая значимость подтверждаются следующим образом. Преимущество изобретения-прототипа состоит в том, что предложенный детектор является нечувствительным к действию гамма-излучения в смешанных полях гамма-нейтронного излучения, хотя сигнал от действия гамма-излучения реально формируется в каждом из двух коллекторов детектора. В заявляемом способе сигналы от каждого коллектора предлагается разделить на две одинаковые части и направить по двум независимым каналам. Одну пару каналов от первого и второго коллекторов через схему вычитания подключают к первому регистратору. Другую пару каналов от первого и второго коллекторов через схему суммирования подключают к другому (второму) регистратору. Первый регистратор работает по алгоритму детектора-прототипа и фиксирует данные о характеристиках нейтронного излучения. Во втором регистраторе сигналы от нейтронного излучения компенсируются, и измеряются сигналы гамма-излучения, поскольку в обоих коллекторах они имеют одинаковую амплитуду и полярность и при суммировании складываются. Толщина электростатического экрана, разделяющего два коллектора, в пределах до пробега образуемых гамма-излучением вторичных высокоэнергетических электронов, принципиальной роли не играет. Главное, она должна быть много меньше пробега квантов воздействующего гамма-излучения. Толщина пластин диэлектрика, выбирается из условия не менее пробега образуемых гамма-излучением наиболее высокоэнергетических вторичных электронов. Это обеспечивает уверенную регистрацию сигнала гамма-излучения за счет сторонних зарядов при переносе вторичных электронов в объеме диэлектрика: (Г.Ф. Иоилев, В.А. Сафонов. Детекторы с диэлектрическим рассеивателем / Приборы и техника эксперимента, т. 14, вып. 5, с. 210, 1969).

В полях высокоинтенсивного импульсного изучения раздельная регистрация мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно, одним детектором может представлять интерес с точки зрения изучения работы ядерных энергетических установок.

Таким образом, возможность технической реализации заявляемого способа раздельной регистрации мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно, и его практическая значимость не вызывают сомнений.

Способ раздельной регистрации мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно, согласно которому излучения регистрируют детектором, содержащим изготовленные из материалов с близкими эффективными атомными номерами корпус, металлический коллектор, водородосодержащую и не содержащую водород диэлектрические пластины, коллектор выполняют в виде двух пластин, которые разделяют электростатическим экраном, между каждой из пластин коллектора и корпусом располагают диэлектрические пластины из водородосодержащего материала, а между пластинами коллектора и электростатическим экраном располагают диэлектрические пластины из материала, не содержащего водород, причем толщину диэлектрических пластин выбирают не менее пробега наиболее высокоэнергетических вторичных электронов, сигнал от каждого коллектора разветвляют по двум каналам, которые попарно соединяют и подключают к регистраторам через схему вычитания и схему суммирования.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиационных измерений. Предлагается способ определения электрических сигналов в конструкциях диэлектрик-металл при действии высокоинтенсивного импульсного ионизирующего излучения по результатам измерений на статических источниках излучения низкой интенсивности, согласно которому компенсируют электретные заряды в диэлектрическом материале, облучают конструкцию на статическом источнике излучения низкой интенсивности со спектральным составом, близким к спектральному составу высокоинтенсивного импульсного излучения, измеряют ток между электродами облучаемой конструкции, определяют электрические сигналы при действии высокоинтенсивного импульсного излучения по измеренному току, причем регистрируют два устойчивых состояния тока и определяют соответствующие значения критериального параметра, зависящие от мощности поглощенной дозы и продолжительности облучения, определяют электрические сигналы при действии высокоинтенсивного импульсного излучения по току, измеренному при критериальном параметре, соответствующем условиям высокоинтенсивного импульсного облучения.

Изобретение относится к области радиационных измерений и может быть использовано для регистрации плотности потока мононаправленного нейтронного излучения при работе на ядерно-физических установках различного типа и назначения.

Изобретение относится к области техники лучевого обследования, а именно к автомобилю для обследования посредством обратного рассеяния. Автомобиль для обследования посредством обратного рассеяния содержит автомобиль, грузовой отсек, источник излучения, детектор и воздушный кондиционер.

Изобретения относятся к области медицины, физики высоких энергий и разведки природных ресурсов и могут быть использованы в томографах и счётчиках излучения. Люминофоры со структурой граната содопированы одновалентным или двухвалентным катионом по меньшей мере одного типа при молярном отношении 7000 м.д.

Группа изобретений относится к области регистрации нейтронов сцинтилляционным методом с использованием неорганического сцинтилляционного материала. Сущность изобретений заключается в том, что способ регистрации нейтронов содержит этапы, на которых регистрируют фотоны сцинтилляций, образующиеся при попадании нейтронов в гамма-лучевой сцинтиллятор на основе неорганического материала, содержащего нейтронпоглощающие компоненты, и определяют характеристики нейтронного излучения, при этом используют неорганический сцинтилляционный материал, содержащий атомы гадолиния, фотоны сцинтилляций от гамма-квантов регистрируют в энергетическом диапазоне 40-1300 кэВ и проводят сравнительный анализ интенсивности линий и/или групп линий в измеренном спектре излученных гамма-квантов в не менее чем двух энергетических диапазонах и по результатам данного анализа делают вывод о величине и спектральных характеристиках регистрируемого излучения нейтронов.

Изобретение относится к средствам регистрации нейтронов и может использоваться в ядерной электронике, в частности в приборах радиоактивного каротажа для исследования нефтяных и газовых скважин в процессе бурения.

Изобретение может быть использовано в ядерной технике при изготовлении детекторов ионизирующих излучений. Исходное люминесцентное вещество на основе тетрабората лития получают нейтрализацией горячего раствора борной кислоты карбонатом лития, введением первой добавки с химическим элементом, встраивающимся в структуру каркаса синтезируемого люминесцентного вещества, первым прокаливанием до температуры, обеспечивающей освобождение синтезированного материала от летучих остатков, измельчением полученной шихты до размеров ее частиц 5-10 мкм, пропиткой измельченной шихты водно-спиртовым раствором второй добавки и вторым прокаливанием пропитанного материала.
Изобретение относится к области радиационных исследований. Спектрометр высокоинтенсивного импульсного нейтронного излучения содержит металлический корпус, внутри которого последовательно расположены мишень из материала, содержащего водород, и металлические коллиматор, плоские различной толщины фильтры-поглотители протонов отдачи и коллекторы заряда, сопряженные и равной площади с фильтрами-поглотителями протонов, коллекторы подключены к электроизмерительным приборам, все элементы спектрометра изготовлены из материалов с близким атомным номером, причем толщина мишени из материала, содержащего водород, выбирается менее пробега протонов отдачи с энергией, равной минимальному значению энергии нейтронов в составе анализируемого спектра, коллиматор имеет сотовую структуру с поперечным размером сот менее продольного размера, а соотношение продольного и поперечного размеров сот и толщина фильтров-поглотителей протонов определяются из условий по точности измерения распределения нейтронов по энергии и чувствительности измерительных трактов.
Изобретение относится к области радиационных исследований. Спектрометр высокоинтенсивного импульсного нейтронного излучения содержит металлический корпус, внутри которого последовательно расположены мишень из материала, содержащего водород, и металлические коллиматор, плоские различной толщины фильтры-поглотители протонов отдачи и коллекторы заряда, сопряженные и равной площади с фильтрами-поглотителями протонов, коллекторы подключены к электроизмерительным приборам, все элементы спектрометра изготовлены из материалов с близким атомным номером, причем толщина мишени из материала, содержащего водород, выбирается менее пробега протонов отдачи с энергией, равной минимальному значению энергии нейтронов в составе анализируемого спектра, коллиматор имеет сотовую структуру с поперечным размером сот менее продольного размера, а соотношение продольного и поперечного размеров сот и толщина фильтров-поглотителей протонов определяются из условий по точности измерения распределения нейтронов по энергии и чувствительности измерительных трактов.

Изобретение относится к композиционному материалу нейтронного сцинтиллятора. Материал включает нейтронный сцинтиллятор формулы Li6Mg1-xCexBr8, где 0<х<1, и связующее, имеющее показатель преломления, который по существу идентичен показателю преломления нейтронного сцинтиллятора.
Наверх