Жидкий сцинтиллятор для регистрации -квантов

 

Использование: в области ядерной физики, в атомной технике и промышленности, биофизике и медицине, физике космических лучей, в частности для создания высокоэффективных спектрометровгамма-квантов больших объемов. Сущность изобретения: жидкий сцинтиллятор содержит активатор РРО, сместитель спектра РОРОР, основу - очищенный атмосферный соляр с температурой вспышки насыщенных паров выше +120oC и соединение олова - малотоксичное соединение Sn(C2H5)4 при следующем соотношении компонентов: атмосферный соляр - 1л, РРО - 1-4 г/л, РОРОР - 0,01 г/л, Sn(C2H5)4 - 20-84 мас.%. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области ядерной физики и может быть использовано в атомной технике и промышленности, биофизике и медицине, физике космических лучей, в частности для создания высокоэффективных спектрометров -квантов (излучений) больших объемов.

Для эффективной регистрации g-излучений используются жидкие сцинтилляторы, содержащие нуклиды с высоким атомным номером, например, Pb (свинец), Sn (олово). Известны сцинтилляторы для регистрации g-излучений на основе ксилола, содержащие олово или свинец, нафталин и РОРОР [1] Недостатками таких сцинтилляторов является их высокая стоимость, токсичность, недостаточно высокая температура вспышки насыщенных паров, что увеличивает капитальные и эксплуатационные расходы при создании больших сцинтилляционных спектрометров.

Наиболее близко по характеристикам к заявленному сцинтиллятору является сцинтиллятор [2] принятый в качестве прототипа с составом: Ксилол, л 1 Нафталин, г/л 200 РОРОР, г/л 0,1 Sn, 10 Недостатками такого сцинтиллятора является невысокая температура вспышки насыщенных паров (<+10C) из-за применения в качестве основы сцинтиллятора ксилола, его малая прозрачность из-за наличия в его составе нафталина и невысокое содержание нуклида (10% ). Первые два недостатка затрудняют его использование в больших детекторах из-за высокой пожароопасности и малой прозрачности, а третий затрудняет создавать спектрометры g-излучений достаточно высокой эффективности.

Поставленной задачей является повышение прозрачности, пожаробезопасности, уменьшение токсичности сцинтиллятора и увеличение содержания в нем олова.

Указанная задача решается тем, что в качестве основы сцинтиллятора используется очищенный атмосферный соляр высокой прозрачности с температурой вспышки паров более +120o, в котором растворены РРО и РОРОР, а олово содержится в виде хорошо растворимого в соляре малотоксичного соединения Sn(C2H5)4.

Предлагаемый сцинтиллятор преимущественно имеет следующее соотношение компонентов: Атмосферный соляр, л 1 РРО, г/л 1-4 РОРОР, г/л 0,01 Sn(C2H5)4, мас. 20-84
Состав такого сцинтиллятора отличается тем, что основу сцинтиллятора - ксилол заменяют на атмосферный соляр, а количество олова увеличено до 42% за счет применения хорошо растворимого соединения олова Sn(C2H5)4.

Атмосферный соляр это нефтяная фракция углеводородов, выкипающая в пределах 250 330oC и получаемая при перегонке нефти под атмосферным давлением.

Для использования этой нефтяной фракции в качестве основы жидкого сцинтиллятора для регистрации g-квантов, она подвергается гидроочистке и гидрированию.

Пример. Состав сцинтиллятора:
Атмосферный соляр, л 1
РРО, г/л 2
РОРОР, г/л 0,01
Sn(C2H5)4, мас. 40
Сцинтиллятор такого состава имеет прозрачность на длине волны l 420 нм более 10 м, относительную эффективность 60% от эффективности эталонного сцинтиллятора состава:
Толуол, л 1
РРО, г/л 4
РОРОР, г/л 0,1
и радиационную длину пробега g-кванта с энергией 0,1-2 МэВ 18 см.

Использование настоящего сцинтиллятора позволяет обеспечить увеличение эффективности длины пробега для g-квантов за счет повышения прозрачности и пожаробезопасности.

Повышение пожаробезопасности позволяет использовать жидкий сцинтиллятор для регистрации g-квантов с энергией 0,1-2 МэВ 18 см в детекторах больших размеров.


Формула изобретения

1. Жидкий сцинтиллятор для регистрации -квантов, содержащий смеситель спектра РОРОР, основу сцинтиллятора, активатор и соединение олова, отличающийся тем, что он содержит в качестве активатора РРО, а качестве основы очищенный атмосферный соляр с температурой вспышки насыщенных паров выше 120oС, а в качестве соединения олова малотоксичное соединение Sn(C2H5)4.

2. Сцинтиллятор по п.1, отличающийся тем, что он содержит компоненты в следующем составе:
Атмосферный соляр 1 л
РРО 1 4 г/л
РОРОР 0,01 г/л
Sn(С2Н5)4 20 84 мас.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области ядерной физики и может быть использовано в атомной технике и промышленности, биофизике и медицине, физике космических лучей, в частности для создания высокоэффективных спектрометров - излучений больших объемов
Изобретение относится к области ядерной физики и может быть использовано в атомной технике и промышленности, биофизике и медицине, физике космических лучей, в частности для создания высоко эффективных детекторов больших объемов

Изобретение относится к области ядерной физики и может быть использовано в атомной технике и промышленности, физике космических лучей и нейтронной астрофизике, в частности, для создания детекторов медленных нейтронов больших объемов

Изобретение относится к созданию материалов для сцинтилляционной техники, а точнее к эмульсионным жидким сцинтилляторам

Изобретение относится к технике измерения ионизирующих излучений с помощью органического сцинтиллятора Целью изобретения является увеличение сцинтилляционной эффективности и повышение прозрачности сцинтиллятора Цель достигается использованием в качестве смесителя спектра соединении У общей формулы где «,-нзс( «Ll Л«Г в количества ния коется и и ель теля улы где 0,01 - 0,06 мас.% при содержание активатора s,0 - 2,0 мас%

Изобретение относится к химии полимеров и может быть использовано в дозиметрии

Изобретение относится к люминесцентной технике, в частности к способам получения люминофорных суспензий, и может быть использовано в производстве тонкослойных катодолюминесцентных экранов
Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано при получении экранов кинескопов цветного изображения
Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано при получении экранов кинескопов цветного изображения
Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано при получении экранов кинескопов цветного изображения
Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано при получении экранов кинескопов цветного изображения

Изобретение относится к способу регенерации люминесцентных материалов и может быть использовано для регенерации люминофоров на основе оксисульфида иттрия, активированного европием и повторно используемого в качестве красного компонента в кинескопах цветного телевидения

Изобретение относится к способу регенерации люминесцентных материалов и может быть использовано для регенерации люминофоров на основе оксисульфида иттрия, активированного европием и повторно используемого в качестве красного компонента в кинескопах цветного телевидения

Изобретение относится к способу регенерации люминесцентных материалов и может быть использовано для регенерации люминофора синего цвета свечения применяемого при изготовлении экранов цветных кинескопов

Изобретение относится к способу регенерации люминесцентных материалов и может быть использовано для регенерации люминофора синего цвета свечения применяемого при изготовлении экранов цветных кинескопов
Наверх