CS198544B1 - Dosimeter of neutron radiation - Google Patents
Dosimeter of neutron radiation Download PDFInfo
- Publication number
- CS198544B1 CS198544B1 CS743077A CS743077A CS198544B1 CS 198544 B1 CS198544 B1 CS 198544B1 CS 743077 A CS743077 A CS 743077A CS 743077 A CS743077 A CS 743077A CS 198544 B1 CS198544 B1 CS 198544B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- neutron
- neutron radiation
- dosimeter
- radiation
- neutrons
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 title claims description 13
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims description 7
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims description 3
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- GSUVLAOQQLOGOJ-UHFFFAOYSA-N [S].[Ge] Chemical compound [S].[Ge] GSUVLAOQQLOGOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052732 germanium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N germanium atom Chemical compound [Ge] GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000004980 dosimetry Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000011163 secondary particle Substances 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Description
POPIS VYNÁLEZU
K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ
REPUBLIKA ( 19 )
(6I) (23) V Ýstuvirá priorila(22) 1’rihlásrné 12 11 77(21) PV 7430 - 77 198 544 (II) (Bl) 3 (51) lni. Cl. G Ol T 1/04
ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY (Ml) Zveřejněné 17 09 79(45) \ vdané OJ 9 g2 (75)
\."or vwiálezu MA.CK0 PAVEL CSc., doc., ing., LUKÁSlK DUŠAN a MĚRKA JÁN, BRATISLAVA (54) Dozimeter neutronového žiarenia
Vynález se týká dozimetra neutronového žiarenia s použitím polovodičových látokneusporiadaných átruktúr na detekciu neutronového žiarenia. V súčaenej době sa v dozimetrii neutronového žiarenia používajú metody založené naprincipe detekcie sekundárných častíc, resp. žiarenia, ktorě vznikajú pri interakci!neutrónov s inými částicemi hmoty, ich jadrom. Tento spSsob indikuje neutronový tok v danomokamžiku a vyžaduje poměrně nákladné technické vybavenie. Zatiai sa nepoužívajú detektoryneutronového žiarenia na báze polovodičových látok s neusporiadanou štruktúrou. Najpokro-kovejšie detektory, ktoré sa používajú v detekcii neutronového žiarenia na principe indiká-cie odrazených jadier, ktoré vznikajú pri zrážke s neutrónom. Odrazené jádro je obyčejnénabitou časticou, a ak nie je jeho energia příliš malá, dá sa registroval napr. ionizačnoukomorkou.
Obdobná metoda je metoda detekcie rozštiepených jadier netrónmi a tiež metoda desinteg-rácie spftsobenej neutrónmi. Nevýhodou týchto metod je, že detektor si "nepamatá" početneutrónov ním rozptýlených, čo znamená, že indikácia sa musí dial; súčasne s ožarováním,čo vyžaduje zavádzanie á spojenie prístrojov s miestom vystaveným neutronovému žiareniu,čo je značné komplikované.
Uvedené nedostatky odstraňuje dozimeter neutronového žiarenia pódia vynálezu, ktoréhopodstata spočívá v tom, že je vytvořený z amorfných polovodičov typu GeS, germánium síra, 198 544
Claims (1)
198 S44 pozostávajlcl z 5-20% germánia a 80-95% síry. Pokrok dozimetra neutronového žlarenia podlá vynálezu je predovšetkým v tom, žepoužitím detektorov vyrobených z polovodičových látok s neusporiadanou štruktúrou sarozšiřuji možnosti detekoie neutronového žlarenia, hlavně do oblasti vyšších tokov neu-tr ono v, sú schopné "zapamatať si" množstvo integrujících neutrónov, časový integrátor,počtu neutrónov, nevyžaduji nároční meraoiu aparatlru. Vzorku ako detektor je možnéumiestnil? do íubovoíného pria a toru a je možné ju zhotovit? v rÓznych tvarooh a veřkoetiaohzávisiaoioh od požiadaviek. Nevyžaduje náročné vyhodnooovaoie přístroje, pričom rozlišo-vaola schopnost? je velmi vysoká. Pri konštrukoii nového typu detektore neutronového žlarenia sa používají polovodi-čové látky, ktoré prudkým oohladením z kvapalného stavu pri vyšších teplotách "zamrzni"a nestačia vytvořit? usporiadalnl štruktlru. Takto neusporiadaná struktura je charakterizo-vaná poriadkom na blízku vzdialenost? řádové dvoj, trojnásobok mriežkovej konšťanty, avšakusporiadanosí na veíkl vzdialenost neexistuje. Vytvořené s! takzvané kryštáliky, ktorétvoria usporiadaný systém. Pri, ožiarovaní takto vytvořené látky neutrónmi, nastáva naruáa-nlé týohto kryštálikov a hovoříme, že sa. látka "homogenizuje" t.j. stává sa čo raz viaoneusporiadanejšou. Změnou struktury sa menia aj jednotlivé elektrioké a optické parametrelátky, medzl iným aj optický index lomu. Jedná sa teda o Změnu indexu lomu látky akodčsledok pčsobenia neutrónov na polovodičové látky s neusporiadanou štruktúrou. Příklad provedenia Pri výrobě detektora je vhodný typ neusporiadanej štruktlry na báze GeS. Najvhodnejší poměrz hlediska zmien indexu lomu sa javí typ GeSg, pozostávajlcl z 10,1 % G a z 88,9 % S.Uvedená zmes sa roztaví, naleje do formy, zhomogenizuJe sa v oelom objeme a prudko saochladí. Po stuhnutí sa atomy nemají čas dostal? do termodynamickéj rovnováhy a vytvářejíneusporiadanl štruktlru, ktorá interakciou s neutrónmi javí změnu indexu lomu. PREDMET VYNÁLEZU Dozimeter neutronového žlarenia vyznačující sa tým, že je vytvořený z amorfnýohpolovodičov typu GeS, germánium síra, pozoetávajloi z 5 - 20 % germánia a 80 - 95 % síry.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS743077A CS198544B1 (en) | 1977-11-12 | 1977-11-12 | Dosimeter of neutron radiation |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS743077A CS198544B1 (en) | 1977-11-12 | 1977-11-12 | Dosimeter of neutron radiation |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS198544B1 true CS198544B1 (en) | 1980-06-30 |
Family
ID=5423409
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS743077A CS198544B1 (en) | 1977-11-12 | 1977-11-12 | Dosimeter of neutron radiation |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS198544B1 (cs) |
-
1977
- 1977-11-12 CS CS743077A patent/CS198544B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3602713A (en) | Passive moisture meter | |
| Baicker et al. | Polarization of Neutrons from the Reactions Li7 (p, N) Be7 and D (d, N) He3 | |
| Feher et al. | Spin and magnetic moment of P 32 by the electron nuclear double-resonance technique | |
| CS198544B1 (en) | Dosimeter of neutron radiation | |
| Roth et al. | Irradiation of lithium aluminate and tritium extraction | |
| Kisieleski et al. | Preparation of radioactive glass beads | |
| Groetzinger et al. | Production of Neutrons by the Capture of Cosmic-Ray Mesons at Sea Level | |
| Abbas et al. | Use of miniature CdZnTe Xγ detector in nuclear safeguards: Characterisation of spent nuclear fuel and uranium enrichment determination | |
| Andrews et al. | Proposal for a national facility: the 8$\pi $ spectrometer | |
| Venturini et al. | Proton distribution and site energies in group IIIB metal hydrides | |
| Delsasso et al. | The Carbon Isotopes of Mass Ten and Eleven | |
| Nix et al. | Thermal neutron scattering studies in metals | |
| Rickards et al. | Measurement of (p, n) thresholds at tandem energies | |
| Gates | Containment of fragments from a runaway reactor | |
| Hawkins | The initial diameter of meteor trails | |
| Darrow et al. | Alpha particle loss diagnostics in TFTR and tokamak reactors | |
| Groetzinger et al. | Determination of the Number of Neutrons Associated with the Stoppage of Negative μ-Mesons in Lead | |
| US3225197A (en) | Fast neutron detection and flux density measurement | |
| Gieseke et al. | Analytic studies of aerosol behavior predictions for fast reactor safety | |
| Musset | 1.4 The Large Heavy Liquid Bubble Chamber" Gargamelle": Physical Aspects and Experimentation Gargamelle Construction Group | |
| Ahlstrom | Diagnostics of inertial confinement fusion experiments | |
| Hughes | The nuclear reactor as a research instrument | |
| Ragan III et al. | Measurement of an equation-of-state point for molybdenum at very high pressure | |
| Běhounek et al. | Personnel dosimetry of slow neutrons by solid-state nuclear track detector | |
| Thompson | RECENT RESEARCH ON TRANSPLUTONIUM ELEMENTS |