[go: up one dir, main page]

RU100837U1 - Высокочувствительный сцинтиллятор на основе галогенидов редкоземельных металлов с повышенным сопротивлением к растрескиванию и улучшенным энергетическим разрешением - Google Patents

Высокочувствительный сцинтиллятор на основе галогенидов редкоземельных металлов с повышенным сопротивлением к растрескиванию и улучшенным энергетическим разрешением Download PDF

Info

Publication number
RU100837U1
RU100837U1 RU2010138951/28U RU2010138951U RU100837U1 RU 100837 U1 RU100837 U1 RU 100837U1 RU 2010138951/28 U RU2010138951/28 U RU 2010138951/28U RU 2010138951 U RU2010138951 U RU 2010138951U RU 100837 U1 RU100837 U1 RU 100837U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
single crystal
earth metal
cracking
crystal
rare
Prior art date
Application number
RU2010138951/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Кирилл Евгеньевич Борисов
Даниль Эмилевич Хайруллин
Алексей Дмитриевич Орлов
Семен Залманович Шмурак
Виктор Викторович Кедров
Николай Владимирович Классен
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" (ФГУП "СНПО "Элерон")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" (ФГУП "СНПО "Элерон") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2010138951/28U priority Critical patent/RU100837U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU100837U1 publication Critical patent/RU100837U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Высокочувствительный сцинтиллятор на основе галогенидов редкоземельных металлов, содержащий оболочку, сжимающую монокристалл, выходное кварцевое окно, нанокристаллическое покрытие из бромида лантана и алюминиевый чехол, отличающийся тем, что внешний слой монокристалла выполнен из оптически прозрачного материала, дополнительно содержит подслой из нанокристаллического сцинтиллятора бромида лантана, расположенный между внешней сжимающей оболочкой и монокристаллом, сжимающая оболочка изготовлена из сцинтилляционного материала меньшей плотности по сравнению с монокристаллом, при этом в состав монокристалла введены малые количества тех радиоактивных изотопов, для обнаружения которых во внешней среде данный высокочувствительный сцинтиллятор предназначен.

Description

Полезная модель относится к области детектирования ионизирующих излучений, более конкретно - к определению энергетического спектра и интегральной интенсивности потока ионизирующих частиц.
Из близких по устройству и назначению данной полезной модели является монокристаллический сцинтиллятор на основе галогенидов редкоземельных металлов (например, бромидов и хлоридов лантана и церия - LаВr3, СеВr3, LаСl3, СеСl3 и их смеси). Наиболее близким аналогом для предложенного сцинтиллятора является изобретение по патенту IL 150719 (номер заявки IL 20020150719 с приоритетом от 11 июля 2002 года). Радиационные детекторы, в которых используются указанные сцинтилляционные монокристаллы, характеризуются уникальными сочетаниями чувствительности, быстродействия, энергетического разрешения и температурной стабильностью характеристик, что обеспечивает им широкий диапазон применений в медицинской технике, установках антитеррористического и таможенного инспектирования, радиационном мониторинге и т.д. (патент США US 4280051 с приоритетом от 21 июля 1981 года).
Недостатки выбранного прототипа.
Указанные сцинтилляционные монокристаллы имеют два серьезных недостатка - аномально высокую гигроскопичность и большую вероятность растрескивания. Для устранения влияния гигроскопичности приходится помещать данные сцинтилляторы в герметичные влагозащитные футляры, снабженные оптическими окнами для выхода сцинтилляционного света к фотодетектору. Высокая вероятность растрескивания по плоскостям спайности вызывает разрушение кристаллов как при их выращивании и обработке, так и в процессе эксплуатации детекторов (например, под действием термоупругих напряжений, возникающих при перепадах температуры). Две названные причины, приводящие к серьезным усложнениям процессов изготовления сцинтилляционных детекторов и значительно снижающие выход годной продукции, обусловливают значительное возрастание себестоимости производства устройств подобного типа и снижают их как механическую, так и радиационную прочность, сужая область эффективного применения этих сцинтилляторов. Попытки снизить вероятность растрескивания посредством уменьшения поперечных размеров сцинтилляционного элемента, ослабляющего внутренние напряжения, ухудшают энергетическое разрешение детектора по причине увеличенных потерь части вторичного ионизирующего излучения через внешнюю поверхность элемента. Кроме того, энергетическое разрешение сцинтилляторов из галогенидов редкоземельных металлов снижается при диффузии молекул воды с поверхности внутрь кристаллов, что уменьшает квантовый выход сцинтилляций за счет перевода части энергии электронных возбуждений в колебательные возбуждения воды.
Аномально высокая гигроскопичность галогенидов и развитая система плоскостей спайности галогенидов редкоземельных металлов приводит к снижению выхода годных кристаллов по причине их растрескивания и к ухудшению их чувствительности и энергетического разрешения. Для преодоления этих недостатков приходится все процессы обработки кристаллов проводить в атмосфере, тщательно очищенной от водяных паров, а также помещать обработанные сцинтилляционные элементы в герметичные футляры с тонкими, хорошо проницаемыми для регистрируемой радиации стенками и оптически прозрачными выходными окнами. Эти обстоятельства значительно удорожают себестоимость производства радиационных детекторов на базе подобных кристаллов.
Технический результат, для достижения которого предназначена заявляемая полезная модель, заключается в создании такого сцинтилляционного элемента из гигроскопичного и хрупкого кристалла, в котором сочетались бы защита от контакта с атмосферной влагой, повышение сопротивления, улучшение энергетического разрешения с упрощением технологических процедур изготовления элемента.
В соответствии с многоцелевой направленностью предлагаемые улучшения носят комбинированный характер. Первое улучшение заключается в нанесении на выращенный кристалл, до начала его механической обработки, оптически прозрачного слоя из материала, который в процессе его формирования сокращает свои размеры и благодаря этому создает в кристалле сжимающие напряжения. Эти напряжения должны компенсировать растягивающие напряжения, которые могут возникать в кристалле при разного рода воздействиях механического или термического характера, приводя к его растрескиванию. Кроме того, этот слой препятствует диффузионному проникновению молекул воды из атмосферы в кристалл, что в свою очередь улучшает показатели энергетического разрешения.
Для оказания сжимающего действия наносимый материал должен иметь хорошее сцепление с поверхностью кристалла. Для обеспечения этого сцепления на поверхность выращенного кристалла может быть нанесен нанокристаллический подслой из того же материала - например, путем сублимационного осаждения. Если сжимающий слой создается посредством конденсации полимерных молекул из безводного раствора, в который погружен сцинтилляционный элемент, нанопоры сублимированного подслоя будут служить центрами осаждения полимера, обеспечивающими сцепление кристалла с полимерным покрытием на молекулярном уровне. Сжатие осаждаемого молекулярного покрытия будет происходить самопроизвольно по мере испарения молекул растворителя.
Толщина сжимающего слоя должна быть достаточной для обеспечения необходимого уровня сжимающих напряжений в кристалле и защиты поверхности кристалла от проникновения молекул воды из внешней среды. Толщина сжимающего покрытия определяется исходя из размеров поперечного сечения кристалла.
Нанесение слоя из полимерных молекул на кристалл сцинтиллятора позволит улучшить энергетическое разрешение детектора, также за счет того, что внешний сжимающий слой изготавливается из сцинтилляционного материала с плотностью гораздо меньшей, чем плотность основного сцинтиллятора. В такой ситуации этот слой практически не будет поглощать внешнее ионизирующее излучение для регистрации которого предназначен сцинтилляционный детектор, но при достаточной толщине слоя окажется способным поглотить вторичные электроны и рентгеновские кванты с энергиями гораздо меньше, чем у частиц и квантов первичного излучения (так как сечение поглощения резко увеличивается при уменьшении энергии проходящих через вещество частиц или фотонов). Поэтому при поглощении первичного излучения в приповерхностном слое основного сцинтиллятора, когда заметная доля поглощенной энергии рассеивается наружу в виде вторичного излучения, последнее будет захватываться внешним сцинтилляционным слоем и также доставляться к фотодетектору. Это обстоятельство скомпенсирует ухудшение разрешения, обусловленное потерями энергии при частичном переизлучении ее наружу.
Схема высокочувствительного сцинтиллятора в сборе с кристаллом LaВr3 приведена на фигуре 1. Монокристалл LaBr3 2 покрыт нанокристалическим слоем 4 из LaВr3, который обеспечивает высокую адгезию основного покрытия и оптический контакт между кристаллом и выходным кварцевым окном 3. Оболочка 1 формирует в кристалле 2 сжимающие напряжения, обеспечивающие повышенное сопротивление кристалла растрескиванию. Кристалл 2 с подслоем 4 и сжимающей оболочкой 1 находится внутри защитного алюминиевого корпуса 5 с выходным отверстием для кварцевого окна 3.
Второе улучшение спектрометрических свойств комбинированного описанным выше образом сцинтилляционного элемента может быть достигнуто посредством введения в материал основного сцинтиллятора малых количеств тех радиоактивных изотопов, для обнаружения которых во внешней среде данный детектор предназначен. В этом случае калибровка прибора будет производиться при отсутствии внешних источников по собственному излучению сцинтиллятора, что позволит ввести жесткую амплитудную дискриминацию регистрируемых световых импульсов. В таком случае наличие искомых изотопов во внешней среде будет определяться по изменению высот соответствующих пиков многоканального анализатора.
Отличительными особенностями предлагаемого устройства являются:
1) Наличие внешнего сжимающего покрытия, обеспечивающего компенсацию внутренних растягивающих напряжений, посредством чего достигается повышение сопротивления кристалла растрескиванию.
2) Придание внешнему сжимающему покрытию функций защиты от проникновения в сцинтилляционный элемент атмосферной влаги.
3) Изготовление внешнего сжимающего слоя из сцинтилляционного материала с плотностью, меньшей плотности основного сцинтиллятора, за счет чего достигается улучшение энергетического разрешения сцинтилляционного элемента.
4) Введение в состав основного сцинтиллятора небольших количеств тех радиоактивных изотопов, для определения которых данный сцинтилляционный детектор предназначен. Благодаря этому улучшается точность и избирательность калибровки детектора, что обеспечивает повышение чувствительности обнаружения искомых изотопов во внешней среде.

Claims (1)

  1. Высокочувствительный сцинтиллятор на основе галогенидов редкоземельных металлов, содержащий оболочку, сжимающую монокристалл, выходное кварцевое окно, нанокристаллическое покрытие из бромида лантана и алюминиевый чехол, отличающийся тем, что внешний слой монокристалла выполнен из оптически прозрачного материала, дополнительно содержит подслой из нанокристаллического сцинтиллятора бромида лантана, расположенный между внешней сжимающей оболочкой и монокристаллом, сжимающая оболочка изготовлена из сцинтилляционного материала меньшей плотности по сравнению с монокристаллом, при этом в состав монокристалла введены малые количества тех радиоактивных изотопов, для обнаружения которых во внешней среде данный высокочувствительный сцинтиллятор предназначен.
    Figure 00000001
RU2010138951/28U 2010-09-21 2010-09-21 Высокочувствительный сцинтиллятор на основе галогенидов редкоземельных металлов с повышенным сопротивлением к растрескиванию и улучшенным энергетическим разрешением RU100837U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138951/28U RU100837U1 (ru) 2010-09-21 2010-09-21 Высокочувствительный сцинтиллятор на основе галогенидов редкоземельных металлов с повышенным сопротивлением к растрескиванию и улучшенным энергетическим разрешением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138951/28U RU100837U1 (ru) 2010-09-21 2010-09-21 Высокочувствительный сцинтиллятор на основе галогенидов редкоземельных металлов с повышенным сопротивлением к растрескиванию и улучшенным энергетическим разрешением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU100837U1 true RU100837U1 (ru) 2010-12-27

Family

ID=44056076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010138951/28U RU100837U1 (ru) 2010-09-21 2010-09-21 Высокочувствительный сцинтиллятор на основе галогенидов редкоземельных металлов с повышенным сопротивлением к растрескиванию и улучшенным энергетическим разрешением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU100837U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10947452B2 (en) Scintillation crystal, a radiation detection system including the scintillation crystal, and a method of using the radiation detection system
Yang et al. Effect of humidity on scintillation performance in Na and Tl activated CsI crystals
US9000379B2 (en) Scintillator crystal materials, scintillators and subterranean detectors
US10203421B2 (en) Method of forming a scintillation crystal and a radiation detection apparatus including a scintillation crystal including a rare earth halide
US9995841B2 (en) Compact scintillation detector
US9395464B2 (en) Scintillation detector package having radioactive reflective material therein
CN1279367C (zh) 放射线检测装置
WO2015020713A2 (en) Scintillation detector package having radioactive window therein
US20110204244A1 (en) Neutron Detector
Hou et al. Study on high-temperature performance of LaBr3 (Ce) scintillators
Guss et al. Lanthanum halide nanoparticle scintillators for nuclear radiation detection
WO2014186557A1 (en) Scintillation detector package having radioactive support apparatus
RU2324204C1 (ru) Устройство обнаружения излучения
US9752073B1 (en) Hot wall scintillator fabrication of strontium halide, calcium halide, cerium halide, and cesium barium halide scintillators
RU100837U1 (ru) Высокочувствительный сцинтиллятор на основе галогенидов редкоземельных металлов с повышенным сопротивлением к растрескиванию и улучшенным энергетическим разрешением
Sturm et al. Evaluation of large volume SrI 2 (Eu) scintillator detectors
JP4881175B2 (ja) シンチレータおよび平面型x線画像検出装置
CN110687578B (zh) 一种具有高出光率的掺铊碘化铯闪烁晶体辐射探测器
Khromiuk et al. Composite scintillators based on organic grains and their pulse shape discrimination capability
CEA 1.2. IMAGE QUALITY
Bhattacharya et al. High Brilliance Fast Scintillator for Neutron Detection and Imaging
Ravi et al. Study on growth and optical, scintillation properties of thallium doped cesium iodide scintillator crystal
Golovkin et al. New scintillating media based on $ SiO_ {2} $-aerogels saturated with liquid scintillators
SU446009A1 (ru) Газовый сцинтилл ционный счетчик м гкого рентгеновского излучени
CN110687582A (zh) 一种具有高出光率的掺铊碘化钠闪烁晶体辐射探测器

Legal Events

Date Code Title Description
PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20150826