CS198544B1 - Dozimeter neutronového žiarenia - Google Patents

Dozimeter neutronového žiarenia Download PDF

Info

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
Application number
CS743077A
Other languages
Czech (cs)
English (en)
Inventor
Pavel Macko
Dusan Lukasik
Jan Merka
Original Assignee
Pavel Macko
Dusan Lukasik
Jan Merka
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 Pavel Macko, Dusan Lukasik, Jan Merka filed Critical Pavel Macko
Priority to CS743077A priority Critical patent/CS198544B1/sk
Publication of CS198544B1 publication Critical patent/CS198544B1/sk

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

Vynález ea týká dozimetra neutronového žiarenia s použitím polovodičových látok neueporiadaných átruktúr na detekciu neutronového žiarenia.
V súčaenej době sa v dozimetrii neutronového žiarenia používajú metody založené na principe detekcie sekundárných častíc, resp. žiarenia, ktoré vznikajú pri interakci! neutrónov s inými časticami hmoty, ich jadrom. Tento spSsob indikuje neutronový tok v danom okamžiku a vyžaduje poměrně nákladné technické vybavenie. Zatiať sa nepoužívajú detektory neutronového žiarenia na báze polovodičových látok s neusporiadanou štruktúrou. Najpokrokovejšie detektory, ktoré sa používajú v detekcii neutronového žiarenia na principe indikácie odrazených jadier, ktoré vznikajú pri zrážke s neutrónom. Odrazené jádro je obyčejné nabitou časticou, a ak nie je jeho energia příliš malá, dá sa registroval napr. ionizačnou komorkou.
Obdobná metoda je metoda detekcie rozštiepených jadier netrónmi a tiež metoda desintegrácie spftsobenej neutrónmi. Nevýhodou týchto metod je, že detektor si nepamatá počet neutrónov ním rozptýlených, čo znamená, že indikácia sa musí diať súčasne s ozařováním, čo vyžaduje zavádzanie a spojenie prístrojov s miestom vystaveným neutronovému žiareniu, čo je značné komplikované.
Uvedené nedostatky odstraňuje dozimeter neutronového žiarenia podťa vynálezu, ktorého podstata spočívá v tom, že je vytvořený z amorfných polovodičov typu GeS, germánium síra,
198 544
198 544 pozostávajúcl z 5-20% germánia a 80-95% síry.
Pokrok dozimetra neutronového žlarenia podlá vynálezu je predovšetkým v tom, že použitím detektorov vyrobených z polovodičových látok s neusporiadanou štruktúrou sa rozširujú možnosti detekoie neutronového žlarenia, hlavně do oblasti vyšších tokov neutr ono v, sú schopné zapamatal si množstvo intsgrujúoich neutrónov, časový integrátor, počtu neutrónov, nevyžadujú náročnú meraoiu aparatúru. Vzorku ako detektor je možné umiestnil do íubovoíného priestoru a je možné ju zhotovil v rÓznych tvarooh a veřkoetiaoh závisiaoioh od požiddaviek. Nevyžaduje náročné vyhodnooovaole přístroje, pričom rozlišovaola schopnosl je velmi vysoká.
Pri konštrukoii nového typu detektore neutronového žlarenia sa používajú polovodičové látky, ktoré prudkým ochladením z kvapalného stavu pri vyšších teplotách zamrznú a nestačia vytvořil· usporiadalnú štruktúru. Takto neusporiadaná struktura je charakterizovaná poriadkom na blízku vzdialenosl řádová dvoj, trojnásohok mriežkovej konšťanty, avšak usporiadanosl na velkú vzdialenosl neexistuje. Vytvořené sú takzvané kryětáliky, ktoré tvoria usporiadaný systém. Prí ožiarování takto vytvořené látky neutrónmi, nastáva naruáanlé týohto kryštálikov a hovoříme, že sa. látka homogenizuje t.J. stává sa čo raz viac heusporiadanejšou. Změnou struktury sa msnia aj jednotlivé elektrioké a optické parametre látky, medzi iným aj optický index lomu. Jédná sa teda o Změnu indexu lomu látky ako d3eisdok pSsobenia neutrónov na polovodičové látky s neusporiadanou štruktúrou.
Příklad próvedenia
Pri výrobě detektore je vhodný typ neuaporiadanej štruktúry na báze GeS. Najvhodnejší poměr z hlediska zmien indexu lomu sa javí typ GeSg, pozostávajúcl z 10,1 % G a z 88,9 % S. Uvedená zmes sa roztaví, nalsje do formy, zhomogenizuJe sa v oelom objeme a prudko sa ochladí. Po stuhnutí sa atomy nemajú čas dostal do termodynamickéj rovnováhy a vytvárajú neusporiadanú štruktúru, ktorá interakoiou s neutrónmi javí změnu indexu lomu.

Claims (1)

  1. Dozimeter neutronového žlarenia vyznačujúci sa tým, že je vytvořený z amorfnýoh polovodičov typu GeS, germánium síra, pozoetávajúoi z 5 - 20 % germánia a 80 - 95 % síry.
CS743077A 1977-11-12 1977-11-12 Dozimeter neutronového žiarenia CS198544B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS743077A CS198544B1 (sk) 1977-11-12 1977-11-12 Dozimeter neutronového žiarenia

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS743077A CS198544B1 (sk) 1977-11-12 1977-11-12 Dozimeter neutronového žiarenia

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS198544B1 true CS198544B1 (sk) 1980-06-30

Family

ID=5423409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS743077A CS198544B1 (sk) 1977-11-12 1977-11-12 Dozimeter neutronového žiarenia

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS198544B1 (sk)

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 (sk) Dozimeter neutronového žiarenia
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