Способ получения светосостава для усиливающих рентгеновских экранов

 

Ла 128752

Кл Всс 57Ь, 12о7

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

А М. Гурвич и Б. Б. Дубовицкая

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕТОСОСТАВА ДЛЯ УСИЛИВАЮЩИХ

РЕНТГЕНОВСКИХ ЭКРАНОВ

Заявлено 5 октября 1959 г. за № 640440, 3! в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» № 10 за 1960 т.

Известны способы получения светосостава для усиливающих ренттеновских экранов путем прокаливания смеси сульфатов бария и свинца при 900 в присутствии большого количества (60 0) сульфата щелочного металла в качестве плавня, способствующего образованию кристаллов правильной формы. Однако при применении этих способов прокаливание сопровождается частичным разложением сульфата свинца, снижа.ощим чувствительность светосоставов по отношеншо к рентгеновским т ча м

Для устранения этого недостатка предлагается добавлять в шихту и бисульфат (кислый сульфат) щелочного металла в количестве 4 — 8 а 0Т веса шихты или 10 — 20% от веса сульфата щелочного металла.

Смесь сульфата и бисульфата натрия получают, добавляя к очишенному раствору сульфата рассчитанное количество химически RttcTJIt серной кислоты н упаривают раствор досхха.

П р и мер. 20 .0-ный раствор хлористого бария, 20,а-ньш раствор уксуснокислого свинца и 15!а-ный раствор сульфата натрия очищают хроматографическими методами на угольно-дпметилглиоксимовой колонке или на колонке окиси алюминия. Из очищенных растворов хлор: >стого бария и уксуснокислого свинца осаждают сульфаты бария tt св t,:ца небольшим (10%) избытком 8 н. химически чистой серной кислоты.

Полученные осадки промывают горячей дистиллированной водой <о нейтральной реакции на мети IQBhttt оранжевый, QTcBchlBBtoT и высушивают.

К раствору сернокислого натрия добавляют серную кислоту в количестве 30 мл 8н. кн-чоты на 1 л раствора, после чего раствор упаривают досуха.

Способ получения светосостава для усиливающих рентгеновских экранов Способ получения светосостава для усиливающих рентгеновских экранов 

 

Похожие патенты:
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 ядерной физике, медицине и нефтяной промышленности, в частности для измерения рентгеновского, гамма и альфа- излучений, контроля трансурановых радионуклидов в среде обитания человека, неразрушающего контроля структуры твердых тел, трехмерной позитрон-электронной компьютерной томографии и др

Изобретение относится к биофизике и может быть использовано в растениеводстве

Изобретение относится к области светотехники

Изобретение относится к сцинтилляционным материалам и может быть использовано в ядерной физике, медицине и нефтяной промышленности для регистрации и измерения рентгеновского, гамма- и альфа-излучений; неразрушающего контроля структуры твердых тел; трехмерной позитрон-электронной и рентгеновской компьютерной томографии и флюорографии

Изобретение относится к неорганическим сцинтилляционным материалам, предназначенным для регистрации тепловых нейтронов и пригодным для создания на их основе радиационных детекторов для радиоэкологического мониторинга территорий и акваторий, контроля космического и техногенного нейтронного фона, для создания комплексов технического контроля за первичным ядерным топливом и за изделиями из делящихся материалов
Изобретение относится к пленочным материалам, которые применяются в качестве укрывных материалов в растениеводстве при выращивании растений в защищенном фунте
Изобретение относится к металлическим усиливающим экранам, используемым в контакте с рентгенографической пленкой, преимущественно при радиографическом контроле сварных швов и промышленных изделий

Группа изобретений относится к химической промышленности и может быть использована в системах визуализации и компьютерной томографии. Детектор, предназначенный для обнаружения ионизирующего излучения, включает флуоресцентный керамический материал, выбранный из (Y,Gd)2O3, Lu3Al5O12, Y3Аl5O12 или Lu3Ga5O12, в котором концентрация Nd3+ находится между более или равно 10 ч./млн масс. и менее или равно 2000 ч./млн масс. Технический результат - обеспечение хороших характеристик излучения и короткого послесвечения. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 пр.
Наверх