Патент на изобретение №2276387
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СЦИНТИЛЛЯТОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕЙТРОНОВ
(57) Реферат:
Изобретение относится к области радиационной измерительной техники. Устройство включает кристалл фторида кальция, активированный фторидом европия, изотоп гелия. Отличительной особенностью устройства является содержание в нем водорода и определенное соотношение ингредиентов. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности регистрации нейтронов, селективность регистрации нейтронов на
Изобретение относится к неорганическим сцинтилляционным материалам, предназначенным для регистрации как быстрых, так и тепловых нейтронов и пригодным для создания на их основе радиационных детекторов для радиоэкологического мониторинга территорий и акваторий, контроля подводных морских захоронений, контроля космического и техногенного нейтронного фона, для создания комплексов технического контроля за первичным ядерным топливом и за изделиями из делящихся материалов. Для обнаружения и одновременного измерения плотности потока как быстрых, так и тепловых нейтронов сцинтилляционным методом необходимы специфические сцинтилляционные материалы. Они должны включать в свой состав водородсодержащие вещества, что необходимо для регистрации быстрых нейтронов по протонам отдачи, и одновременно содержать компоненты с повышенным сечением (вероятностью) взаимодействия с тепловыми нейтронами. К стандартным требованиям относятся следующие: сцинтилляционные материалы должны обладать длиной волны радиолюминесценции, согласующейся со спектральной чувствительностью фотоприемника, достаточно высоким световыходом сцинтилляций, малыми (нано- или микросекундными) временами высвечивания, а также достаточно широким диапазоном рабочих температур. Известен неорганический сцинтиллятор на основе кристалла 6LiKSO4-Cu [патент РФ 2148837], пригодный для регистрации тепловых нейтронов. Он обладает быстрыми сцинтилляциями длительностью 90 нс с длиной волны 435-445 нм. Однако он нетехнологичен, поскольку проблема получения крупных однородных кристаллов 6LiKSO4 не решена, обладает невысоким световыходом сцинтилляций (30% относительно световыхода кристаллов LiI-Eu) и, главное, недостаточно высоким сечением взаимодействия с тепловыми нейтронами, равным 940 барн, по реакции 6Li(n, Известен комбинированный сцинтиллятор для регистрации тепловых нейтронов на основе кристалла NaI-Tl с чехлом-радиатором из борсодержащего материала, окружающего кристалл NaI-Tl [патент РФ 2189057]. Толщина радиатора, изготовленного из карбида или нитрида бора, должна быть достаточной для поглощения всех тепловых нейтронов ядрами 10В. Сечение захвата тепловых нейтронов естественной смесью изотопов бора составляет 767 барн, а для чистого изотопа 10В – 3837 барн. Механизм регистрации тепловых нейтронов сводится к следующему. Вначале происходит захват тепловых нейтронов ядрами 10В, что вызывает ядерную реакцию (n, – первая стадия: – вторая стадия (через 10-13 с после первой): На первой стадии ядерной реакции часть ядер лития образуется в возбужденном состоянии 7Li*, что обеспечивает протекание второй стадии реакции с испусканием Известен сцинтиллятор для регистрации медленных и промежуточных нейтронов на основе кристалла NaI-Tl с чехлом-радиатором из серебра (Прайс В. Регистрация ядерного излучения, М.: ИИЛ, 1964. 464 с.). Серебро эффективно поглощает нейтроны резонансных энергий и испускает Известен однокристальный сцинтиллятор [патент США №4482808] для регистрации нейтронов и Известны сцинтилляторы на основе CaF22-Eu (плотность 3,19 г/см3; температура плавления 1407°С; коэффициент преломления света 1,44; твердость по Моосу 4; Zэфф=16,5) относятся к классу перспективных сцинтилляционных материалов для регистрации, дозиметрии и спектрометрии рентгеновского и Известны детекторы быстрых нейтронов с введенным в решетку материала детектора водородом [Шавер И.Х., Кронгауз В.Г. в сб.: Люминесцентные приемники и преобразователи ионизирующего излучения. Наука. Сибирское отделение. Новосибирск, 1985. С.61-72]. Внедрение водорода в люминофор может осуществляться несколькими путями: выращиванием кристаллов, например, LiF с контроллируемой примесью ОН или контролируемой диффузией водорода в решетку кристалла. В частности, известен детектор быстрых нейтронов на основе CaF2 с внедренным в решетку водородом [Morato S.P., Nambi K.S., Development of hydrogen-doped TL phosphors for neutron dosimetry. Proceedings of the 5th Int. Conf. On Luminescence Dosimetry. SanPaulo, 1977, p.288-297]. Однако известный детектор CaF2-H известен только как термолюминесцентный детектор, работающий в режиме запоминания дозиметрической информации, а не в режиме реального времени. Сведения об использовании кристаллов CaF2-H в качестве сцинтиллятора в работе Morato S.P. и Nambi K.S. отсутствуют. Из всех известных сцинтилляторов наиболее близким к заявляемому является сцинтиллятор для регистрации тепловых нейтронов [патент РФ по признанной изобретением заявке №2003119786/28 (020975) от 30.06.2003] на основе фторида кальция (99,25-99,59 ат.%), содержащий в своем составе фторид европия (0,4-0,7 ат.%) и изотоп гелия 3He (0,01-0,05 ат.%). Известный сцинтиллятор имеет повышенный световыход сцинтилляций со спектром свечения в синей области с максимумом при 450 нм, он имеет повышенную чувствительность к тепловым нейтронам благодаря наличию в нем изотопа 3He с сечением захвата тепловых нейтронов 4000 барн. Однако известный сцинтиллятор CaF2-(Eu, 3He) обладает низкой эффективностью регистрации быстрых нейтронов, не выше 0,01-0,015, из-за низкого сечения взаимодействия быстрых нейтронов с ядрами 3He. Сущность изобретения заключается в том, что предлагаемый сцинтиллятор на основе CaF2-(Eu, 3He) включает в свой состав дополнительно водород, что делает сцинтиллятор чувствительным одновременно как к тепловым, так и быстрым нейтронам. Состав предлагаемого сцинтиллятора, ат.%:
Регистрация быстрых нейтронов происходит в результате их рассеяния на ядрах водорода и образования протонов отдачи, а регистрация тепловых нейтронов происходит благодаря реакции (n, Уменьшение содержания активатора фторида европия до уровня ниже 0,39 ат.% или его увеличение сверх 0,66 ат.% ведет к уменьшению световыхода сцинтилляций кристаллов CaF2-(Eu, 3He, H). Уменьшение содержания изотопа 3Не ниже 0,01 ат.% (1019 ат/см2) ведет к снижению общей эффективности регистрации тепловых нейтронов ядрами гелия из-за уменьшения их количества. Увеличение содержания изотопа 3Не в кристаллах CaF2-(Eu, 3He) выше 0,05 ат.%, проводимое методом термодиффузии, в принципе возможно, но требует большого времени и технически трудно достижимо. В целом эффективность регистрации тепловых нейтронов предлагаемым сцинтиллятором остается на уровне эффективности регистрации, которым обладает прототип. Однако предлагаемый сцинтиллятор с дополнительно введенным в решетку кристаллов CaF2 водородом (состав CaF2-(Eu, 3He, H)), в отличие от известного CaF2-(Eu, 3Не) становится на порядок более чувствительным к быстрым нейтронам. Эффективность регистрации быстрых нейтронов предлагаемым сцинтиллятором достигает уровня 0,2-0,25. Пример 1 Сцинтиллятор состава CaF2 – 99,25 ат.%, EuF3 – 0,66 ат.%, 3He – 0,05 ат.%, Н – 0,04 ат.% получают в две стадии. На первой стадии выращивают кристаллы CaF2-Eu в виде були диаметром до 45 мм и длиной 80 мм в графитовых тиглях методом Стокбаргера в вакууме. Для удаления следов кислорода в шихту добавляют фторид свинца в количестве 1 мас.%. Из центральных частей выращенной були вырезают кристалл диаметром 40 мм и высотой 6 мм. На второй стадии подготовленный кристалл ( где r – радиус сцинтиллционного кристалла. Для r=2 см получаем, что tслужбы=tрел Пример 2 Сцинтиллятор состава CaF2 – 99,59 ат.%, EuF3 – 0,39 ат.% и 3He – 0,01 ат.%, Н – 0,01 ат.%. Выращивание монокристаллов CaF2-Eu с последующим введением в них изотопа 3Не и водорода методом термодиффузии проведено в тех же режимах, что были описаны в примере 1. Размеры кристалла: Пример 3 Сцинтиллятор состава CaF2 – 99,4 ат.%, EuF3 – 0,56%, 3He – 0,02 ат.%, Н – 0,02 ат.% получают также в две стадии: выращивание монокристаллов CaF2-Eu, введение в CaF2-Eu изотопа 3He и водорода методом термодиффузии. Размеры кристалла: Дополнительным преимуществом предлагаемых сцинтилляторов, описанных в примерах 1-3, является: – высокая эффективность регистрации – способность селективно регистрировать нейтроны на Примеры 4 и 5 Сцинтилляторы состава 3He – 0,2 ат.%, Н – 0,02 ат.%, EuF3 – 0,01 ат.% (пример 4) или EuF3 – 2 ат.% (пример 5), CaF2 – остальное. Сцинтилляторы были получены так же, как и в примерах 1-3, в две стадии и в тех же режимах. Сцинтилляторы на основе CaF2-(Eu, 3He, H) с содержанием EuF3 0,01 ат.% или 2 ат.% уступают сцинтилляторам с содержанием EuF3 в пределах 0,39-0,66 ат.% (примеры 1-3) по величине световыхода сцинтилляций в 1,2-1,5 раза.
Формула изобретения
Сцинтиллятор для регистрации нейтронов, включающий фторид кальция, активированный фторидом европия, изотоп гелия 3He, отличающийся тем, что он дополнительно содержит водород при следующем соотношении ингредиентов, ат.%:
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 31.12.2006
Извещение опубликовано: 10.09.2008 БИ: 25/2008
|
||||||||||||||||||||||||||