Жидкостной счетчик заряженных частиц

 

О П И С А Н И Е 375597

ИЗОБРЕТЕНИЯ, Союэ Советскит

Социалистическиа

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 07 1Ч.1971 (№ 1635351/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 23.III.1973. Бюллетень № 16

Дата опубликования описания 14Х1.1973

М. 1(л. О 01t 1!2 04

Н 011 39/ 9

Комитет по делам иэсбрвтеиий и открытий при Совете Мииистров

СССР

УД 1(539.1.074.23 (088.8) Автор изобретения

A. Ф. Писарев

Ооъединенный институт ядерных исследований

Заявитель

ЖИДКОСТНОЙ СЧЕТЧИК ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Изобретение относится к области регистрации заряженных частиц, а именно к счетчикам с жидкой рабочей средой и пропорциональным коэффициентом усиления.

Известен счетчик частиц, содержащий высоковольтный источник питания, цилиндрический проводящий корпус, проводящую нить и диэлектрическую жидкость.

Однако известный счетчик имеет низкий коэффициент умножения ((105) первичных электронов, создаваемых частицей, и малую эффективность регистрации частиц, не превышающую 30%; пропорциональность между начальной ионизацией и амплитудой импульса практически отсутствует. Счетчик неустойчив в работе, на нити его непрерывно возникают неуправляемые разряды. Одной из причин этих явлений являются локальные поверхностные микрошероховатости проволочки, которые инициируют ложный разряд.

Цель изобретения — повышение коэффициента усиления, увеличение эффективности регистрации частиц и обеспечение пропорциональности коэффициента усиления при ограниченном разряде.

Цель достигается тем, что в предлагаемом счетчике нить покрыта слоем полупроводника.

Предлагаемый счетчик схематически изображен на чертеже.

Он содержит диэлектрический корпус 1, первый электрод 2, второй электрод (проводящую нить) 8 с полупроводниковым покрытием 4, жидкую среду 5.

5 Роль полупроводникового покрытия на нити сводится к закрытию микрошероховатостей проволочки и к ограничению тока в разряде. В нормальном состоянии (при отсутствии частицы) электрическое поле в счетчи10 ке простирается от электрода 2 до поверхности слоя 4. В момент размножения электронов слой на проволочке частично заряжается, и это приводит к уменьшению напряженности поля в точке разряда, следствием чего

15 является автоматическое прекр ащение разряда в жидкости.

После этого наступает период восстановления поля.

Счетчик в таком исполнении является про20 порциональным, устойчив в работе. В качестве полупроводникового слоя на нити может быть использовано, например, полупроводниковое стекло. Рабочей средой счетчика могут служить молекулярные или одноатом25 ные жидкости. В одноатомные жидкости, например жидкий аргон, следует вводить молекулярные добавки, гасящие ультрафиолетовую радиацию в момент размножения электронов, ведущую к нестабильности процесса

30 размножепия. В случае использования в счет375597

7 г+ь

2In

r ро

2тс г+ — 1 (2) Предмет изобретения

Составитель Ю, Нагорных

Техред 3. Тараненко Корректор E. Сапунова

Редактор И. Орлова

Заказ 1702/14 Изд. № 1379 Тираж 755 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, 7К-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 чике молекулярной жидкости, например жидкого азота, добавку вводить не следует, так как многоатомная среда отличается малым фотовыходом электронов.

При прохождении частицы через счетчик электроны из следа под действием поля устремляются к нити 3 и по пути размножаются. На нити формируется импульс. Вторичные процессы типа вторичных лавин отсутствуют в силу ограничения тока в разряде за счет покрытия нити и гашения ультрафиолетового излучения, Толщину полупроводникового покрытия и его сопротивление выбирают из условия ограничения тока в разряде. Для этого можно воспользоваться формулой для релаксационного процесса =RC, где т — время зарядки покрытия, R — его сопротивление, С вЂ” емкость.

Емкость С и сопротивление Я соответствен-!!о равны где е — диэлектрическая постоянная слоя;

l — длина нити;

r — радиус нити;

6 — толщина слоя; р — удельное сопротивление материала покрытия.

11з этих формул следует

Развитие лавины обычно происходит за время т — — 10 — сек. Поэтому, если принять, например, радиус проволочки r=5.10 — см, покрытие проволочки выполнить из полупроводникового стекла, для которого в=5 и р=

=10 ои.см, то из формулы (3) следует, что

6=10 — с,и. Размеры лавины у проволочки имеют величину — 2 .ил, поэтому электрическая емкость покрытия в месте подхода ла10 ьины к про олочке равна, как следует из формулы (1), 2 пф. Заряд этой емкости, например, до 1 кв, когда прекращается разряд в жидкости, требует 2.10 — к заряда, или

10 о эл ектр он ов.

15 Количеств зо свободных электронов, образуемых ча<.тицей в жидкости на пути 1 см, составляет 10 — 104. Следовательно, коэффициент усиления счетчика составляет 10 — 107.

Эффективность счетчика составляет

20 100%.

Принцип, заложенный в предлагаемом счетчике, мс:кет быть геренесен на нитяную проволочную камеру, т. е. проволочки в ней можно !IQKphITb слоем полупроводника.

7(идкостной счетчик заряженных частиц, 30 содержащий вь:соковольтный источник питания, цилиндрический проводящий корпус, служащий катодом и заполненный диэлектрической жидкостью, по оси которого расположен а проводящая нить, служащая анодом, 35 отличаюи„ийся тем, что, с целью повышения коэффициента усиления, увеличения эффектигности регистрации частиц и обеспечения пропорциоцаль коэффициента усиления пр ограниченном разряде, пить счетчика по40;;рыта слоем полупроводника.

Жидкостной счетчик заряженных частиц Жидкостной счетчик заряженных частиц 

 

Похожие патенты:

Измерительная сцинтилляционная головказаявлено 3 декабря '1961 г. за ль 754088/26-10в комитет по делам изобретений п открытий при совете министров ссср опубликовано в «бюллетене изобретеннй и товарных знаков» лг 13 за 1963 г.дозиметрический надзор и ко.нт^роль сточных вол, содержащих радиоактивные вещества, спускаемых промышленными предприятиями и учреждениями, имеют больщое значение для соблюдения допустимых значений, установленных за^коном. трудности измерения таких загрязнений состоят, с одной стороны, ;в весьмз низких уровнях активност)!, которые приходится обччаруживать вблизи допустимого предела, и, с другой стороны, в том, что одновременно :предъявляются требования непрерывности измерений. ^кроме того, отсчет измеренных величин должен производиться без задерж^ки 'по времени, с тем чтобы можно было пр'и необходимости своевременно прекратить сток воды. поэтому к наиболее существенны.м требован'иям, lhpeдъябляeмы^[ к подобньгм сбнаружителя.м излучения, относится эффективность обнаружения, прежде всего для бетаи га!мма-излучений, а та^кже оптимальны]'! геометрический показатель.для контроля радиоактивности воды ;!ли других сточных жидкостей берутся за основу концентрации, допустимые согласно международным саглащениям. для с-месей изотопов установлена максимально донуст;;- мая концентрация 10^' микрокюри на миллилитр. непосредственное измерение столь малой радиоактивности возможно лишь при наличи!! сложной аппаратуры.больщ'инство известных методов измерениг! требует обогащения активного вещества, чаще всего посредством выпаривания. л\етод обогащения делает весьма затруднительным создание аппаратуры для производства непрерывных измерений. среди методов обогащения главным образом известны: перегонка, ^процессы ионного обмена и метод осаждения или адсорбции.недостатком применепия перегонки для копцеитрировапия радио- // 155568
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано в атомной технике, медицине, в частности в экспериментах ядерной физики по изучению 2 -распада

Изобретение относится к области измерений ядерных излучений и может быть использовано в высокочувствительных сцинтилляционных счетчиках, предназначенных для определения низкоэнергетических бета-излучателей, например углерода-14, трития

Изобретение относится к области радиоэкологического мониторинга, может быть использовано для измерения содержания радионуклидов в различных компонентах окружающей среды при обработке результатов измерений в комплексе аппаратно-программных средств, позволяющих оперировать с большими массивами радиоэкологической информации

Изобретение относится к жидкосцинтилляционной альфа-спектрометрии и, в частности, к способам определения активности альфа-излучающих радионуклидов, например, в пробах промежуточных и конечных продуктов технологий получения радиоизотопов и переработки отработавшего ядерного топлива, а также в пробах аэрозольных выбросов, водных сбросов и объектов окружающей среды
Наверх