Источник радиоактивного излучения на основе полония-210 и способ его изготовления

 

Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано для приготовления высокоактивных источников альфа-излучения на основе полония-210. Целью изобретения является повышение радиационной безопасности и надежности источников, а также упрощение способа их получения. В конструкции источника радиоактивный слой выполнен в виде полонида меди и связан с защитным покрытием из аноднообразованной оксидной пленки алюминия через слой металлического титана или хрома толщиной 500-1000 . В способе указанная цель достигается напылением на двухслойную оксидную пленку алюминия слоя химически устойчивого металла, не образующего с полонием соединений при температуре 400°С, напылением на этот слой меди металла фиксатор полония, прогревом полученной заготовки в парах полония при температуре 360 - 380°С. 2 с.п. ф-лы.

Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано для приготовления высокоактивных источников альфа-излучения на основе полония-210. Целью изобретения является повышение радиационной безопасности и надежности источников, а также упрощение способа их получения. П р и м е р. На аноднообразованную оксидную пленку алюминия на алюминии-носителе, используемую для серийных источников типа ФАКТ, катодно-плазменным или магнетронным способом напыляют слой титана или хрома толщиной 500 и необходимое количество меди - фиксатора полония. Полученную заготовку помещают в вакуумированный объем, где при высокой температуре имеются пары полония, и выдерживают при температуре 370оС до получения интерметаллического соединения - полонида меди. На полонид мети термическим разложением карбонила никеля при температуре 180оС наращивают металлическую подложку и растворяют алюминий-носитель в растворе брома в метаноле. Изготовленный по этому способу источник состоит из аноднообразованной оксидной пленки алюминия толщиной 2,7 мкм, металлического слоя из титана или хрома толщиной 500-1000 , радиоактивного слоя - полонида меди, металлической подложки, остатков алюминия-носителя. Защитная аноднообразованная оксидная пленка алюминия выдерживает нагрев до 450оС. Поэтому в качестве фиксатора использована медь, образующая интерметаллическое соединение с полонием три температуре 360-380оС. Слой титана или хрома толщиной 500-1000 практически не изменяет спектра излучения, повышает герметичность защитного покрытия за счет "залечивания" сквозных субмикропор анодной пленки, одновременно обеспечивая силу сцепления между защитным покрытием и металлом-фиксатором 200 кгсм-2. Уменьшение толщины ниже 500 сопровождается ухудшением герметизации и адгезионных свойств. Увеличение толщины выше 1000 является нерациональным, так как не ведет к повышению адгезионных или герметизирующих свойств, но снижает энергию альфа-частиц. В качестве фиксатора использована медь, образующая интерметаллическое соединение с полонием при 350-380оС. Защитная анодная пленка алюминия выдерживает без растрескивания нагрев до 450оС. Титан и хром обладают хорошей адгезией к анодной пленке 300 кгсм-2, являются химически стойкими металлами и при температуре 400оС с полонием не взаимодействуют.

Формула изобретения

1. Источник радиоактивного излучения на основе положения-210, содержащий подложку, радиоактивный слой, содержащий полоний-210, и защитное покрытие из двухслойной оксидной пленки алюминия, отличающийся тем, что, с целью повышения радиационной безопасности и надежности источника, радиоактивный слой выполнен из полонида меди, а между радиоактивным слоем и защитным покрытием расположен слой металлического титана или хрома толщиной 500 - 1000 . 2. Способ изготовления источника радиоактивного излучения на основе полония-210, включающий получение двухслойного оксидного защитного покрытия на временной подложке из алюминия, нанесение полония, наращивание постоянной металлической подложки и обнажение оксидного защитного слоя удалением временной подложки, отличающийся тем, что, с целью повышения радиационной безопасности источника и упрощения способа, на двухслойное оксидное покрытие наносят слой титана или хрома толщиной 500 - 1000 , затем наносят слой меди и полученную заготовку прогревают в парах полония при 360 - 380oС.

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 14-2002

Извещение опубликовано: 20.05.2002        




 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области атомной техники
Изобретение относится к технологии изготовления источников на основе радионуклида 57Со для ядерной гамма-резонансной (мессбауэровской) спектроскопии

Изобретение относится к медицинской радиационной технике и может быть использовано для контроля системой неоднородности медицинских гамма-камер при работе с радиофармпрепаратами, например, на основе радионуклидов технеций 99 м и галлий 201
Изобретение относится к технологии изготовления мессбауэровских источников и может быть использовано в ядерной гамма-резонансной спектроскопии (ЯГРС)

Изобретение относится к технологии изготовления закрытых радиоактивных излучателей, используемых в лабораторной и производственной ядерно-спектроскопической аппаратуре и, в частности, в устройствах радиоизотопной медицинской диагностики

Изобретение относится к технике генерирования рентгеновского направленного излучения и может быть использовано в рентгеновской и ядерной спектроскопии для селективного возбуждения атомных и ядерных уровней, структурного анализа вещества, калибровки спектрометрической аппаратуры и т.д

Изобретение относится к источникам гамма-излучения. Получение источника гамма-излучения включает в себя этапы, на которых обеспечивают неподходящий материал, являющийся комбинацией подходящих и неподходящих изотопов, затем преобразуют неподходящий материал в подходящий материал путем удаления неподходящих изотопов из неподходящего материала с оставлением только подходящих изотопов. Далее смешивают селен-74 с подходящим материалом, нагревают смесь, чтобы вызвать реакцию между компонентами, и подвергают последующему облучению продукт реакции для превращения по меньшей мере части селена-74 в селен-75. Получение источника гамма-излучения может также включать в себя этапы, на которых добавляют к смеси по меньшей мере один другой подходящий материал. Этот по меньшей мере один другой подходящий материал может быть добавлен в смесь перед нагреванием смеси. Неподходящие материалы могут быть выбраны из группы, состоящей из: цинка, титана, никеля, циркония, рутения, железа, серебра, индия, таллия, самария, иттербия, германия и иридия. Техническим результатом является возможность создания материалов, используемых для изготовления источника гамма-излучения, не приводящих к долговременному испусканию паразитного излучения. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 4 ил., 3 табл., 6 пр.
Наверх