CS223597B1 - Hlavice multizdroje záření, zejména záření gama a X - Google Patents

Hlavice multizdroje záření, zejména záření gama a X Download PDF

Info

Publication number
CS223597B1
CS223597B1 CS403182A CS403182A CS223597B1 CS 223597 B1 CS223597 B1 CS 223597B1 CS 403182 A CS403182 A CS 403182A CS 403182 A CS403182 A CS 403182A CS 223597 B1 CS223597 B1 CS 223597B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
radiation
sources
head
output
source
Prior art date
Application number
CS403182A
Other languages
English (en)
Inventor
Jaroslav Svandelik
Original Assignee
Jaroslav Svandelik
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 Jaroslav Svandelik filed Critical Jaroslav Svandelik
Priority to CS403182A priority Critical patent/CS223597B1/cs
Publication of CS223597B1 publication Critical patent/CS223597B1/cs

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Vynález se týká hlavice multizdroje záření, zejména záření gama a X, na jednom konoi s přepážkou opatřenou průchozím otvorem pro výstup záření a primárním excitačním zdrójem záření, umístěným na její vnitřní straně a na druhém konci s otočným tělesem držáku zdrojů výstupního záření. V současné technické praxi jsou používané variabilní zdroje záření zkonstruovány tak, že z nich vystupuje záření X o několika odlišných energiích nebo záření různých radionuklidů. Konstrukce nedovoluje volbu intenzity záření vystupujícího z hlavice. Tyto okolnosti komplikují zhotovení variabilních zdrojů záření, zejména při požadavku identity vlastnosti mezi jednotlivými variabilními zdroji stejného typu, respektive při požadavku shody intenzity jednotlivých, ze zdroje vybtupujícíoh záření odlišených energií. Není optimální ani užití stávajících variabilních zdrojů záření, zejména například při rutinním měření obsahu určité komponenty v matricích mírou absorpce záření s různou energií, protože není možnost seřízením intenzity ze zdroje vystupujícího záření kompenzovat odchylky absorpce záření různé energie a druhu v matrici. Stávající variabilní zdroje záření také neřeší případy praktické potřeby snadného střídavého prozařování látky zářením gama i X. Tyto nedestatky ve významné míře odstraňuje hlavice raulti- zdroje záření, zejména záření gama a X, podle vynálezu. Její podstata spočívá v tom, že zdroje výstupního záření jsou na samostatných nosičích, přestavitelně uložených v otočném tělese držáku zdrojů výstupního záření. Výhodou hlavice multizdroje záření podle vynálezu je usnadnění výroby, protože odchylky vlastností v hlavicích a na nosičích uložených zdrojů záření lze snadno kompenzovat změnou geometrie systému "primární excitační zdroj záření - zdroj vý

Description

Vynález se týká hlavice multizdroje záření, zejména záření gama a X, na jednom konoi s přepážkou opatřenou průchozím otvorem pro výstup záření a primárním excitačním zdrójem záření, umístěným na její vnitřní straně a na druhém konci s otočným tělesem držáku zdrojů výstupního záření.
V současné technické praxi jsou používané variabilní zdroje záření zkonstruovány tak, že z nich vystupuje záření X o několika odlišných energiích nebo záření různých radionuklidů. Konstrukce nedovoluje volbu intenzity záření vystupujícího z hlavice. Tyto okolnosti komplikují zhotovení variabilních zdrojů záření, zejména při požadavku identity vlastnosti mezi jednotlivými variabilními zdroji stejného typu, respektive při požadavku shody intenzity jednotlivých, ze zdroje vybtupujícíoh záření odlišených energií. Není optimální ani užití stávajících variabilních zdrojů záření, zejména například při rutinním měření obsahu určité komponenty v matricích mírou absorpce záření s různou energií, protože není možnost seřízením intenzity ze zdroje vystupujícího záření kompenzovat odchylky absorpce záření různé energie a druhu v matrici. Stávající variabilní zdroje záření také neřeší případy praktické potřeby snadného střídavého prozařování látky zářením gama i X.
Tyto nedestatky ve významné míře odstraňuje hlavice raultizdroje záření, zejména záření gama a X, podle vynálezu. Její podstata spočívá v tom, že zdroje výstupního záření jsou na samostatných nosičích, přestavitelně uložených v otočném tělese držáku zdrojů výstupního záření.
Výhodou hlavice multizdroje záření podle vynálezu je usnadnění výroby, protože odchylky vlastností v hlavicích a na nosičích uložených zdrojů záření lze snadno kompenzovat změnou geometrie systému primární excitační zdroj záření - zdroj vý223 597
-xstupního záření X - otvor pro výstup záření z hlavice nebo změnou geometrie systému radionuklidový zdroj záření - otvor pro výstup záření z hlavice*. Další výhodou je možnost osazení jednotlivých samostatných nosičů zdrojů výstupního záření, umístěných v hlavici, vedle zdrojů výstupního záření X i jedním nebo více radionuklidovými zdroji. Významnou výhodou je možnost seřízení intenzity vystupujícího záření podle podmínek konkrétní praktické aplikace hlavice multizdroje, zejména v případech rutinní aplikace, jako je například analýza obsahu uranu na iontoměniči při provozní kontrole technologických procesů zpracování rudy.
Příklad konkrétního provedení hlavice multizdroje záření podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu.
Hlavice multizdroje záření je tvořena pouzdrem 1, které je na jednom konci uzavřeno přepážkou 2, ve které je zhotoven průchozí otvor 3 pro výstup záření z hlavice. Na vnitřní straně přepážky 2 je upevněn primární excitační zdroj 4 záření, zhotovený z izotopu americia 241 (Am 241) na kovové podložce. Proti přepážce-je uloženo otočné těleso 5 držáku zdrojů 6 výstupního záření. V otočném tělese 5 držáku jsou zhotoveny čtyři podélné otvory 8 s osou na společné roztečné kružnici, která protíná osu průchozího otvoru 3. Podélné otvory 8 a stopky samostatných nosičů 2 jsou opatřeny závitem M 12 se stoupáním 1 mm. Samostatné nosiče 1 jsou v podélných otvorech 8 přestavltelné šroubováním a to po demontáži rukojeti 9 od otočného tělesa 5 držáku. Zdroje 6 výstupního zářeni jsou zhotoveny z ceria (Ce), baria, (Ba) a z cínu (Sn) pro emisi záření X po excitaci terčů zářením primárního excitačního zdroje 4. Čtvrtý samostatný nosič 7 je osazen terčíkem s radionuklidem americiem 241 (Am 241) a je zdrojem výstupního záření gama s energií 59,6 keV.
Pro přípravu hlavice multizdroje záření k druhům praktické aplikace se oddělí rukojet 9 a šroubovákem se v otvoru 8 otáčením stopky samostatného nosiče 7, který je v poloze proti průchozímu otvoru 3, mění vzdálenost mezi zdrojem 6 výstupního záření a průchozím otvorem 3 i primárním excitačním zdrojem 4. Změnou vzdálenosti se dooiluje změna, intenzity záření, vystupujícího z hlavice. Fyzikální podstata tohoto efektu je popsána v obecně dostupných informačních pramenech. Hlavice multizdroje záření se umístí tak, aby se průchozí otvor 3 nacházel proti detektoru záření a otáčení stopkou samostatného nosiče 7 se ukončí,
3223 597 když detektor vykáže požadovanou hodnotu intenzity vystupujícího záření. Potom se otočné těleso 5 držáku pootočí, aby proti průchozímu otvoru 3 byl další samostatný nosič Ί a předchozí se řizovací úkon se opakuje. Seřízením poloh všech samostatných nosičů Ί je příprava ukončena. Potom se k otočnému tělesu 5 držáku zdrojů 6 výstupního záření opět připojí rukojeť 9. Natáčením rukojeti 9 do odpovídajících poloh vystupuje z hlavice multizdroje záření buá záření X s příslušnou energií nebo záření gama radionuklidového zdroje 6 výstupního záření.
Hlavioe multizdroje záření, zejména záření gama a X, má použitelnost v četných případech výzkumu a praxe, kde se pracuj se zdroji záření gama a X s energiemi do 100 keV. Konkrétní použitelnost je při provozní kontrole iontoměničové technologie výroby uranových koncentrátů a vedle toho zejména i v ostatních hydrometalurgiokých a chemických výrobách.

Claims (2)

1. Hlavice multizdroje záření, zejména záření gama a X, na, jednom konoi s přepážkou opatřenou průchozím otvorem pro výstup záření a primárním excitačním zdrojem záření, umístěným na její vnitřní straně a na druhém konci s otočným tělesem držáku zdrojů výstupního záření, vyznačená tím, že zdroje (6) výstupního záření jsou na samostatných nosičích (7) přestavitelně ulo žených v otočném tělese (5) držáku zdrojů (6) výstupního záření
2. Hlavice multizdroje záření podle bodu 1, vyznačená tím, že alespoň na. jednom samostatném nosiči( 7) je'uložen radionuklidový zdroj (6) výstupního záření.
CS403182A 1982-06-01 1982-06-01 Hlavice multizdroje záření, zejména záření gama a X CS223597B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS403182A CS223597B1 (cs) 1982-06-01 1982-06-01 Hlavice multizdroje záření, zejména záření gama a X

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS403182A CS223597B1 (cs) 1982-06-01 1982-06-01 Hlavice multizdroje záření, zejména záření gama a X

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS223597B1 true CS223597B1 (cs) 1983-10-28

Family

ID=5382090

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS403182A CS223597B1 (cs) 1982-06-01 1982-06-01 Hlavice multizdroje záření, zejména záření gama a X

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS223597B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1107868A (en) Neutrontherapy apparatus using a linear accelerator of electrons
GB1228814A (cs)
CA1075834A (en) Arrangement for scattering electrons
CS223597B1 (cs) Hlavice multizdroje záření, zejména záření gama a X
GB1076712A (en) Apparatus for detecting a body by radiation
US2736809A (en) Ion generator and projector
US4938916A (en) Flux enhancement for neutron radiography inspection device
Sarkar et al. Photospallation of complex nuclei at intermediate energies. I
Gevaert et al. Cumulative yields in the photofission of 232Th and 238U in the symmetric region
KR950004654A (ko) 고속원자빔을 이용한 처리장치
GB1037331A (en) Improvements in and relating to chromatography
Golański Contribution to 14 MeV neutron activation analysis using half-lives between 0.55 and 873 milliseconds
US2973435A (en) Portable radiographic unit
Dybczynski Neutron activation analysis and its place among other methods of elemental trace analysis
US3911282A (en) Axial ion beam accelerator tube having a wobbled target
KR200418838Y1 (ko) α선 에너지 선별장치
KOEHLER et al. On-line computer-controlled triple-axis neutron spectrometers at the HFIR(On-line computer controlled triple axis neutron spectrometers at high flux isotope reactor beam ports at HFIR)
SU1342221A2 (ru) Устройство дл введени радионуклидов в объем образца
SU1279357A1 (ru) Устройство дл введени радионуклидов в образец
Citron et al. A high-intensity $ mu $-Meson beam from the 600-MeV CERN Synchrocyclotron
Dorfman Principles and techniques of radiation chemistry
GB998196A (en) Improvements relating to x-radiation analysis
Sharma et al. X-Ray Yields from K-Shell Ionization by α Particles
DOBROTIN et al. Mean characteristics of the process of multiple particle production at energies from 100 to 1000 Gev(Multiple charged particle production process mean characteristics determined for several energy levels)
SHUISKAIA et al. Distribution of electrons of E greater than 40 kev with respect to the pitch angles in the inner belt from''Cosmos 5'' data(Directional intensity of electron distribution of energies larger than 40 kev with respect to pitch angles in inner belt from Cosmos V data)