Дозиметр гамма- и бета-излучения

 

28l666

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Сове Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 07Х.!968 (№ 1237857/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 14,Н1.1972. Бюллетень ¹ 22

Дата опубликования описания 11.Х.1972

М. Кл. G 011 1/06

Комитет по делам иаобретеиий и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 539,1.07.9(088.8) Авторы изобретения

В. М. Трофимов, Н. Ф. Орлов и Н. 3. Андреева

Заявитель

ДОЗИМЕТР ГАММА- И БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к химическим методам дозиметрии.

Известны стеклянные дозиметры, выполненные на основе фосфатного стекла, окрашивающегося под действием излучения.

Известные дозиметры на основе фосфатного стекла не обеспечивают работу при повышенных температурах (+100 С и выше), обладают довольно значительным самопроизвольным обесцвечиванием со временем.

Цель предлагаемого изобретения — расширение диапазона измеряемых доз до 3 10 рентген, обеспечение, возможности работы дозиметра при повышенных температурах порядка 100 С.

Предлагаемый дозиметр на основе фосфатного стекла отличается от известных тем, что в качестве окрашивающегося стекла использовано стекло, состоящее из основы, включающей в себя пятиокись фосфора, окись алюминия, окись цинка, окись натрия, .и добавки двуокиси марганца. При этом соотношение компонентов основы, .выраженное в молекулярных процентах, следующее: пятиокись фосфора (55,0+-20), окись алюминия (5,0+-20), окись цинка (35,0+-20), окись натрия (5,0 20), а двуокись марганца составляет (0,8+20) мол. % от основы, На фиг. 1 показана зависимость отношения оптической плотности облученного стекла S к оптической плотности необлученного стекла S, характеризующего сохранность инфор5 мации для облученных стекол во времени при хранении их в темноте при температуре 25 С.

Для марганцевых стекол (кривая I) самопроизвольное обесцвечивание достигает всего

5% за 32 суток, в то время как стекла соста10 ва основы (кривая 2) обесцвечиваются на

70%. Это свидетельствует о том, что измерение дозы по марганцевым стеклам может проводиться в любой послеоблучательный период времени без существенной ошибки.

На фиг. 2 показана сохранность информации на стеклах при температуре окружающей среды +100 С. Для марганцевых стекол (кривая 1) за 150 час наблюдается спад 3%, в то

20 время как стекла состава основы (кривая 2) обесцвечиваются практически полностью. Это свидетельствует о возможности применения марганцевых стекол для дозиметрии при повышенных температурах до +100 С без уве25 личения ошибки измерения и без введения температурной поправки.

Стекла предложенного состава регенерируются при температуре +470 С и могут ис30 пользоваться многократно, 281666

Предмет изобретения

Фиг. !

5/S

Фиг. 2

ЦНИИПИ Заказ 3473/14 Изд. № 1412 Тираж 406 Подписное

Типография, пр. Сапунова, 2

1. Дозиметр гамма- и бета-излучения, выполненный на основе окрашивающегося фосфатного стекла, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измеряемых доз до 3 10 рентген, обеспечения возможности работы дозиметра при повышенных температурах порядка 100 С, в качестве окрашивающегося стекла использовано стекло, состоящее из основы, включающей в себя

4 пятиокись фосфора, окись алюминия, окись цинка, окись натрия, и добавки двуокиси марганца.

2. Дозиметр по п. 1, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов основы, выраженное в молекулярных процентах: пятиокись фосфора (55,0+-20), окись алюминия (5,0+20), окись цинка (35,0» 20), окись натрия (5,0»-20), а двуокись марганца

10 составляет (0,8»-20) молекулярных процентов от основы.

Дозиметр гамма- и бета-излучения Дозиметр гамма- и бета-излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерению ядерных излучений и рентгеновских лучей и промышленно применимы в оптической дозиметрии, в частности в волоконно-оптических датчиках ионизирующих излучений, позволяющих производить долговременную дозиметрию недоступных для человека частей ядерных установок, мест захоронения радиоактивных отходов и т.п

Изобретение относится к конструкции и способу изготовления рентгеношаблонов, преимущественно для «мягкой» рентгенолитографии (где основная часть экспонирующего излучения находится в спектральном диапазоне - λ≈2,5÷9 Å). Рентгеношаблон содержит опорное кольцо, прикрепленную к нему несущую мембрану со сформированным на ее рабочей поверхности топологическим ренгенопоглощающим рисунком, при этом опорное кольцо содержит участок «плавного перехода», выполненный из того же материала, что и опорное кольцо, и примыкающий к внутренней боковой стенке опорного кольца и несущей мембране. Технический результат - повышение сохранности несущей мембраны. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх