Способ получения термолюминофора на основе сульфата кальция

 

Изобретение относится к технологии получения люминофоров и позволяет повысить чувствительность и снизить интенсивность люминесценции низкотемпературного пика .термолюминофора на основе сульфата кальция, активированного диспрозием. Пример. 37,2мг оксида диспрозия растворяют в 180 смЗ серной кислоты при . Затем полученный раствор нагревают до и растворяют в нем 13,6 г сульфата кальция. После этого полученную смесь упаривают до влажных солей, содержащих растворитель в количестве 5% от массы смеси. Далее влажный осадок промывают водой в количестве не менее 85% от массы смеси ее с осадком, осадок отфильтровывают, сушат, при 700-720°С в течение 1,5 ч и затем быстро охлаждают до комнатной температуры. Полученный термолюминофор имеет соотношение интенсивностей высокотемпературного и низкотемпературного пиков, равное 7,5, и чувствительность к гамма-излучению 1,0, в то время как аналогичные характеристики для известного люминофора равны 4 и 0,75 соответственно . 1 табл. -е ОО О со ел сд 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5D 4 С 09 К 11/55

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3844011/23-26 (22) 19.11.84 (46) 30.01.88. Бюл. У 4 (71) Объединенный институт ядерных исследований (72) Хо Ки Хон (KR), А.Л.Шишкин, В.И.Цовбун (SU) и Ким Сен Хан (KR) (53) 535.377:546.41 226 (088.8) (56) Т.Xamaschita et а11ь Proceedings of Second International Соп1егепсе on Luminescence dosimetry, 0ak Ridge, Tenessee, 1968, р. 4.

S.М. Levi et a1l, Nuclear energy, Bulgarien Academy of Science Sofia, У 20, 1983, р. 56-65. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОЛЮМИНОФО-.

РА НА ОСНОВЕ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ, АКТИ

ВИРОВАННОГО ДИСПРОЗИЕМ (57) Изобретение относится к технологии получения люминофоров и позволяет повысить чувствительность и снизить интенсивность люминесценции низкотемпературного пика термолюминофоÄÄSUÄÄ 1309558 А1 ра на основе сульфата кальция, активированного диспрозием.

Пример. 37,2 мг оксида диспрозия растворяют в 180 см серной кислоты при 2500С. Затем полученный раствор нагревают до 290 С и растворяют в нем 13,6 r сульфата кальция.

После этого полученную смесь упаривают до влажных солей, содержащих растворитель в количестве 5% от массы смеси, Далее влажный осадок промывают водой в количестве не менее 85% от массы смеси ее с осадком, осадок отфильтровывают, сушат, при 700-720 С в течение 1,5 ч и затем быстро охлалгдают до комнатной температуры. Полученный термолюминофор имеет соотношение интенсивностей высокотемпературного и низкотемпературного пиков, равное 7,5, и чувствительность к гамма-излучению 1,0, в то время как аналогичные характеристики для известного люминофора равны 4 и 0,75 соответственно. 1 табл.

1309558 гв н

>I y ав

5,0

0 90

0„95

6,5

1,0

1,0

7,8

1,0

8,0

10

ВНИИПИ Заказ 739 Тираж 646 Подписное

Произв.-полигр. пр — тие, r Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к технологии люминофоров, а именно к способу получения термолюминофора на основе сульфата кальция, активированного диспроэием, используемого в качестве детектора ионизирующих излучений.

Целью изобретения является повыше-. ние чувствительности и снижение интенсивности люминесценции низкотемпе- 10 ратурного пика термолюминофора на основе сульфата кальция, активированного диспрозием.

Пример. 37,2 мг Dy,0 растворяют в кварцевом стакане в 180 см 15 серной кислоты при 250 0, Затем полученный раствор нагревают до 290 С и добавляют к нему при медленном перемешивании 13,6 г сульфата кальция до полного его растворения. После этого полученную смесь упаривают до влажных солей, содержащих растворитель в количестве 5% от массы смеси, Далее к охлаждаемой до 50 С смеси приливают 250 мл воды, смесь перемешивают в течение 3-5 мин и раствор отделяют декантацией. После эroго промывку смеси повторяют еще два раза, Затем осадок отфильтровывают на стеклянном фильтре, высушивают и отжигают в платиновом тигле при 700720 С в течение 1,5 ч, После этого тигель с термолюминофором ставят на лед и быстро охлаждают до комнатной температуры.

Полученный термолюминофор характеризуется наличием двух максимумов на кривой термовысвечивания: низкотемпературного - в области 100 С,высокотемпературного - в области

200 С.

При этом соотношение интенсивнос- тей высокотемпературного и низкотемпературного пиков () равно 7,5, в то время.как для известного термолюминофора < не превышает 4.

Чувствительность термолюминофора (g) по изобретению к гамма-излучению (для "o) равна 1, а для известного - 0,75.

Б таблице приведены данные чувствительности (y) и соотношения интенсивностей пиков (Ы) для термолюминофора, полученного по изобретению при различных условиях синтеэа.

Формула изобретения

Способ получения термолюминофора на основе сульфата кальция, активированного диспроэием, включающий растворение оксида диспроэия и сульфата кальция в нагретой серной кислоте, упаривание полученной смеси, отжиг образовавшегося осадка и последующее быстрое охлаждение его, отличающий с я тем, что с целью повышения чувствительности и снижения интенсивности люминесценции низкотемпературного пика термолюминофора, упаривание смеси ведут до влажности 5-10% и полученный влажHbIH осадок перед прокаливанием промывают водой в количестве не менее

85% от массы смеси ее с осадком, отфильтровывают и сушат.

Способ получения термолюминофора на основе сульфата кальция Способ получения термолюминофора на основе сульфата кальция 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к технологии люминофоров, в частности к способам получения люминофора на основе фторида лития, применяемого в термолюминес- центной дозиметрии

Изобретение относится к люминесцентным составам красного цвета свечения, используемым для визуализации света ультрафиолетового диапазона, рентгеновского и электронного излучения

Изобретение относится к области создания люминесцентных наноструктурных композиционных керамических материалов на основе альфа-оксида алюминия и алюмомагниевой шпинели и может быть использовано при разработке светоизлучающих и светосигнальных устройств (например, светофоров), излучающих определенный цветовой тон видимого спектра

Изобретение относится к радиационной физике твердого тела, а именно к веществам (детекторам), предназначенным для люминесцентоной дозиметрии ионизирующих излучений, и может быть использовано в персональной и клинической дозиметрии, при мониторинге радиационной обстановки на различных объектах

Изобретение относится к области люминофоров, применяемых для изготовления светодиодных систем, включая органические светоизлучающие OLED системы с белым спектром свечения, а также люминофоров, используемых для изготовления индикаторов фотонного и корпускулярного излучения и рентгеновских люминесцентных экранов

Изобретение относится к детектированию ионизирующего излучения, а именно к люминофорам для термолюминесцентной дозиметрии и может быть использовано в индивидуальной и клинической дозиметрии, в дозиметрии окружающей среды, в космических исследованиях, в дозиметрии реакторов, ускорителей и других источников смешанного излучения, включающего быстрые нейтроны или тяжелые заряженные частицы и гамма-излучение

Изобретение относится к детектированию ионизирующего излучения, а именно к люминофорам для термолюминесцентной дозиметрии и может быть использовано в индивидуальной и клинической дозиметрии, в контроле радиационной обстановки на ядерных реакторах, ускорителях, в лабораториях и производствах с источниками тяжелых заряженных частиц, быстрых нейтронов и смешанного гамма-нейтронного излучения

Изобретение относится к материалам квантовой электроники и может найти применение в качестве активных сред низкопороговых твердотельных лазеров с оптической накачкой, в устройствах информатики для отображения информации

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к производству рентгенолюминофоров для усиливающих рентгеновских экранов

Изобретение относится к электронной технике, конкретно к катодолюминофорам на основе сульфида кальция, активированного европием с короткой длительностью послесвечения, предназначенным для использования в приборах, с помощью которых ведут наблюдение и измерение параметров процессов, протекающих с большой скоростью, в частности, в фоторегистрирующих приборах
Наверх