CS206646B1 - Způsob zvyšování citlivosti termoluminiscenčního dozimetriokého čidla. - Google Patents

Způsob zvyšování citlivosti termoluminiscenčního dozimetriokého čidla. Download PDF

Info

Publication number
CS206646B1
CS206646B1 CS399278A CS399278A CS206646B1 CS 206646 B1 CS206646 B1 CS 206646B1 CS 399278 A CS399278 A CS 399278A CS 399278 A CS399278 A CS 399278A CS 206646 B1 CS206646 B1 CS 206646B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
sensitivity
thermoluminescent
increasement
sensor
sensor sensitivity
Prior art date
Application number
CS399278A
Other languages
English (en)
Inventor
Zdenek Vitamvas
Jiri Kvapil
Original Assignee
Zdenek Vitamvas
Jiri Kvapil
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 Zdenek Vitamvas, Jiri Kvapil filed Critical Zdenek Vitamvas
Priority to CS399278A priority Critical patent/CS206646B1/cs
Publication of CS206646B1 publication Critical patent/CS206646B1/cs

Links

Landscapes

  • Luminescent Compositions (AREA)

Description

Vynález se týká dodatečné úpravy citlivosti termoluminisoenčního dozimetrického čidla k ionizujícímu záření, vyrobeného z korundu ( AlgO^) s obsahem vázaných iontů molybdenu, pomocí ozářeni dávkou viditelného a ultrafialového světla, popřípadě dávkou ionizujícího záření.
Dosud známé termoluminiscenční dozimetry mají citlivost k ionizujícímu záření danou použitým materiálem, kterým jsou některé krystalické látky nebo termoluminisoenční sklo. Citlivost lze u těchto látek ovlivňovat pouze při jejich výrobě, zpravidla přídavkem aktivačního prvku nebo tepelným zpracovánim. U jednou vyrobeného dozimetrického čidla se nedá citlivost k ionizujícímu záření podstatně ovlivňovat.
Tento nedostatek je odstraněn postupem podle vynálezu, jehož podstatou je působení na dozimetrioké čidlo z korundu s obsahem molybdenových iontů pevně vázaných na,krystalickou mřížku, viditelným světlem, ultrafialovým nebo jiným ionizujícím zářením tak, dávkou tohoto záření se dozimetr naplní do nasycení a posléze se vyhřeje až do teploty vyprazdňující užitečné termoluminisoenční energetické hladiny ( tj. cca 400 až 500 °0 ). Tímto postupem se citlivost dozimetrického čidla zvýší až řádově. Zvýšením citlivosti dozimetriokého čidla se umožni registrace malých dávek ionizujícího záření při velmi malých hmotnostech dozimětru. Toho se může s výhodou použít v osobní dozimetrii.
206 646
Příklady
1. DBstiČka korundu, vyříznutá z monokrystalu AlgO^ , obsahující 0,001 hm. % molybdenových iontů vázaných v krystalické mřížce byla ozářena 10 mR záření gama radioizotopu Oo. Sejmutím termoluminiscenčni křivky na vyhodnocovacím zařízení při lineárním ohřevu s rychlosti 20 °0/s byl zaznamenán průběh luminiscence destičky, který vykázal maximum odpovídající 1 relativní jednotoe při velikosti korundové destičky 7x3, 5x1 mm a hmotnosti 90 mg. Stejná destička byla posléze ozářena ultrafialovou lampou 300 W ze vzdálenosti 10 cm po dobu 60 s a vysvícena při teplotě 400 °0 po dobu 5 min. Potom bylo opakováno ozáření zářením gama 10 mR.Stejným postupem jako poprvé, bylo zjištěno znovu maximum termoluminiscence s výsledkem 5,6 relativních jednotek. Zvýšeni citlivosti je tedy 5,6 násobné.
2. Destička rozměrů 7x7x1 mm vyříznutá z korundu obsahujícího 0,008 hm, % molybdenu v krystalické mřížce byla ozářena expozicí 1 mR zářeni gama radionuklidu Co.
Sejmutím termoluminiscenčni křivky způsobem stejným jako v příkladu 1 bylo zjištěno maximum termoluminiscenoe s výsledkem 0,2 rel. jednotek. Po ozáření ultrafialovou lampou 300 W ze vzdálenosti 10 cm, 90 s a vyhřátí na teplotu 450 °C, 5 min., bylo opakováno ozáření zářením gama 1 mR a sejmutí termoluminiscenčni křivky. Maximum termoluminiscence bylo 4,8 rel. jednotek. Zvýšení citlivosti je v tomto případě 24násobné.
3. Destička rozměrů 7x?xl mm,hmotnosti 190 mg,vyříznutá z monokrystalu korundu (AlgOj) obsahující 0,008 hm. % molybdenu v krystalické mřížce byla ozářena zářením beta radio náklidu, ^θΞη^θΥ dávkou cca 10 Gy,Termoluminiscenčni maximum změřené postupem uvedeným v příkladu 1 bylo 2.10^ rel. jednotek. Po ozáření zářením ultrafialové lampy 300 W,5 min., ze vzdálenosti 10 om, vyhřátí destičky na teplotu 450 °0, 5 min. a opětovné expozici zářením beta za stejných podmínek jako poprvé, byla posléze zjištěna termoluminiscence s hodnotou maxima 4,6.10 relativních jednotek.Zvýšení citlivosti je zde 23násobné.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Způsob zvyšování citlivosti termoluminiscenčního dozlmetrickáho čidla vyrobeného z korundu /AlgO^/ s obsahem 0,0005 ažo.l hmotnostních procent iontů molybdenu vázaných v krystalické mřížce, vyznačený tím , že na dozimetrické čidlo působí dávkou viditelného světla, ultrafialového nebo jiného ionizujícího záření za pokpjové teploty, načež se čidlo zahřeje na teplotu 400 až 500° c spolehlivě vyprazdňující energetické hladiny užívané pro termoluminiscenčni dozimetrii.
CS399278A 1978-06-19 1978-06-19 Způsob zvyšování citlivosti termoluminiscenčního dozimetriokého čidla. CS206646B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS399278A CS206646B1 (cs) 1978-06-19 1978-06-19 Způsob zvyšování citlivosti termoluminiscenčního dozimetriokého čidla.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS399278A CS206646B1 (cs) 1978-06-19 1978-06-19 Způsob zvyšování citlivosti termoluminiscenčního dozimetriokého čidla.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS206646B1 true CS206646B1 (cs) 1981-06-30

Family

ID=5381617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS399278A CS206646B1 (cs) 1978-06-19 1978-06-19 Způsob zvyšování citlivosti termoluminiscenčního dozimetriokého čidla.

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS206646B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2067049T3 (es) Metodo para detectar dosis de radiacion utilizando material termoluminiscente.
Lakshmanan et al. Further studies on the radiation dosimetry characteristics of thermoluminescent Li2B4O7: Cu phosphor
Yasuda et al. Optically stimulated luminescence from Al2O3: C irradiated with relativistic heavy ions
Lakshmanan et al. High-level gamma-ray dosimetry using common TLD phosphors
CS206646B1 (cs) Způsob zvyšování citlivosti termoluminiscenčního dozimetriokého čidla.
Charalambous et al. The thermoluminescence behaviour of LiF (TLD-100) for doses up to 10 MRad
ES2095477T3 (es) Metodo para detectar dosis de radiacion utilizando material termoluminiscente.
Lakshmanan et al. Ultraviolet-induced thermoluminescence and phosphorescence in Mg2SiO4: Tb
Kathuria et al. Thermal quenching by phototransfer in LiF TLD-100
Simmons et al. The relative effectiveness of fast neutrons in creating stable free radicals
Pradhan et al. Response of Sensitised CaSO4: Dy Phosphor and Phosphor Embedded Teflon TLD Discs to X and Gamma Rays
US3962586A (en) Sensitized thermoluminescent phosphor and method
Lakshmanan et al. Ultraviolet dosimetry using intrinsic thermoluminescence in CaSO4: Tm
DeWerd et al. Medical applications of luminescent materials
Szabo et al. Some dosimetric parameters of MgB4O7: Dy sintered pellets and CaSO4: Dy Teflon discs—a comparative study
Lakshmanan et al. Photon energy dependence of sensitized TLD phosphors
Bacci et al. A preliminary study on the dosimetric properties of CaSO4: Dy Ribbon (TLD-900)
GB1031887A (en) Thermoluminescent dosimetry
Burgkhardt et al. High-dose characteristics of LiF and Li2B4O7 thermoluminescent dosimeters
Torkzadeh et al. Thermal neutron fluence measurement in a research reactor using thermoluminescence dosimeter TLD-600
Blaylock et al. Environmental factors affecting glass rod dosimetry
Shachar et al. Characteristics of the Panasonic UD-802 phosphors
Fathony Development of TL and PTTL from natural quartz for high-dose dosimetry in radiation processing
US3453430A (en) Controlled defect coloration dosimeter
Aypar Thermoluminescent response of single crystal Al2O3: Fe