Код документа: RU2045487C1
Изобретение относится к составам радиофотолюминесцентных стекол, которые могут быть использованы для изготовления детекторов, предназначенных для индивидуальной повседневной и аварийной дозиметрии гамма-рентгеновского излучения.
Известны составы стекол, предназначенных для дозиметрии ионизирующих излучений [1]
Наиболее
близким является стекло, содержащее, мас.
P2O5 69-76; Al2O 6-8; CaO 7-12, Na2O 7-13; Ag2O 0,5-5,0 [2]
Недостатками
данного стекла являются большое время созревания радиофотолюминесценции 24 ч с момента облучения при концентрации Ag2O 5,0 мас. и 240 ч с момента облучения при концентрации Ag2O
0,5 мас. а также высокие значения начальной (додозовой) люминесценции 5-8 рад при концентрации Ag2O свыше 1 мас. что не удовлетворяет требованиям повседневного дозиметрического
контроля.
Задачей изобретения является уменьшение времени созревания радиофотолюминесценций, а также уменьшение значений начальной (додозовой) люминесценции при сохранении высокой чувствительности к гамма-рентгеновскому излучению.
Достигается это тем, что стекло содержит P2O5, Al2O3, CaO, Na2O, Ag2
O при условии
Na2O/CaO>1,9 при следующем содержании компонентов, мас. P2O5 68,8-78,2 Al2O3 4,5-14,6 CaO 0,1-8,8 Na2O 4,1-21,6
Ag2O
0,05-5,0
Примеры граничных и промежуточных составов стекла, мас. приведены в табл. 1.
Стекла указанных составов получали путем варки в электрической печи с силитовыми нагревателями при варьировании температуры варки в пределах 900-1250оС в зависимости от состава стекла. Стекла отливали в железную форму в виде плитки. Отжиг производился в муфеле при варьировании температуры в пределах 280-400оС в зависимости от состава стекла с последующим инерционным охлаждением.
Дозиметрические свойства радиофотолюминесцентных стекол зависят от концентрации активатора, поэтому сравнение дозиметрических свойств различных стекол необходимо проводить при одинаковой концентрации активатора.
В табл. 2 приведены составы исследованных стекол с концентрацией активатора 1 мас. в табл. 3 дозиметрические характеристики.
Зависимость дозиметрических свойств от концентрации активатора показана в табл. 4.
Использование стекол с запредельными значениями компонент приводит к значительному увеличению времени созревания радиофотолюминесценции, увеличению значений начальной (додозовой) люминесценции, а в некоторых случаях и к невозможности получения стекол из-за кристаллизации и низкой химической устойчивости.
Выводы иллюстрируются в табл. 5.
Таким образом, преимуществом данного стекла являются: уменьшение времени созревания радиофотолюминесценции в зависимости от состава стекла в 10 рад и более, значительное уменьшение значений начальной (додозовой) люминесценции, а также уменьшение содержания драгоценного металла серебра в 5-10 раз по сравнению с известным. Технология производства стекла и детекторов при этом не меняется.
Сущность изобретения: радиофотолюминесцентное стекло для индивидуальной дозиметрии гамма-рентгеновского излучения содержит компоненты в следующих количествах, мас. P2O5 - 68,8-78,2, Al2O3 4,5-14,6; CaO 0,1-8,8% Na2O 4,1-21,6, Ag2O 0,05- 5,0 при условии Na2O/CaO>1,9.