CS258163B1 - Plošný radioaktivní zářič a způaob jeho přípravy - Google Patents

Plošný radioaktivní zářič a způaob jeho přípravy Download PDF

Info

Publication number
CS258163B1
CS258163B1 CS867417A CS741786A CS258163B1 CS 258163 B1 CS258163 B1 CS 258163B1 CS 867417 A CS867417 A CS 867417A CS 741786 A CS741786 A CS 741786A CS 258163 B1 CS258163 B1 CS 258163B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
radioactive
membrane
emitter
preparation
flat
Prior art date
Application number
CS867417A
Other languages
English (en)
Other versions
CS741786A1 (en
Inventor
Jiri Surak
Vladimira Dutkova
Zdenek Satorie
Miroslav Bleha
Jiri Stamberg
Original Assignee
Jiri Surak
Vladimira Dutkova
Zdenek Satorie
Miroslav Bleha
Jiri Stamberg
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 Jiri Surak, Vladimira Dutkova, Zdenek Satorie, Miroslav Bleha, Jiri Stamberg filed Critical Jiri Surak
Priority to CS867417A priority Critical patent/CS258163B1/cs
Publication of CS741786A1 publication Critical patent/CS741786A1/cs
Publication of CS258163B1 publication Critical patent/CS258163B1/cs

Links

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Podstatou zářiče je membrána, na kterou je sorpční nebo iontově výměnnou reakcí vázán radioaktivní nuklid. Tato membrána je překryta neaktivní fólií nebo pouzdrem, čímž je vytvořen kompaktní celek uzavřeného zářiče.

Description

Předmětem vynálezu je plošný radioaktivní zářič, využívající při přípravě vlastností umělých hmot, u něhož se řeší rovnoměrné a stálé rozložení radioaktivní látky, dosažení vysokých plošných aktivit a jednoduchý způsob přípravy. Plošný zářič s těmito vlastnostmi lze použít jako sekundární etalon pro ověřování a zkoušení měřidel aktivity a jiné aplikace.
Dosud byly zářiče pro obdobné účely připravovány metodou nanášeni laku s rozptýlenou radioaktivní látkou na podložku. Pro dosažení homogenity aktivní vrstvy byl lak nanášen stříkací pistolí. Práce s radioaktivním aerosolem kladla vysoké nároky na radiační hygienu a bezpečnost práce, proto nebylo možné připravovat tímto způsobem zářiče s vyšší plošnou aktivitou než je 100 Bq.cm , která je pro řadu aplikací nedostatečná.
Jiné známé metody přípravy plošných zářičů, např. elektrolytické nanášení, elektrospraying vakuová sublimace, prášková metalurgie nebo adsorpce z roztoku na eloxovaný povrch podložky aj., nesplňují v potřebné míře požadavky kladené na zářič použitelný jako sekundární etalon pro ověřováni a zkoušení měřidel aktivity. Těmito požadavky jsou rovnoměrné rozložení aktivity po ploše, možnost přípravy různých tvarů a velikostí zářičů v širokém rozmezí nominálních plošných aktivit různých radionuklidů, možnost jednoduché výroby ve velkých sériích s minimálními náklady, flexibilita zářičů, časová stálost a odolnost zářiče proti poškození mechanickými a chemickými vlivy.
Podstatou vynálezu je plošný radioaktivní zářič, sestávající z membrány se sorpčními nebo iontově výměnnými vlastnostmi, na níž je radionuklid pevně a homogenně zachycen.
Z radioaktivní membrány jsou vystřiženy nebo vyseknuty potřebné tvary, které jsou překryty neaktivními fóliemi z umělých hmot, nejlépe na bázi polyesteru nebo polyimidu nebo uzavřeny do vhodného pouzdra. Tlouštka vrchní překryvové fólie je 0,05 mm nebo tenči, aby absorpce procházejícího záření byla snížena na minimum. Silnější podložení fólie (0,1 až 0,3 mm) udílí zářiči dobré mechanické vlastnosti. Svařením nebo slepením fólií nebo pouzdra získáme uzavřený radioaktivní zářič.
Všechny použité materiály jsou zvoleny tak, aby jejich odolnost proti radioaktivnímu záření zaručovala dostatečnou životnost vytvořeného uzavřeného zářiče.
Výše uvedené zářiče lze připravovat s různými radionuklidy v Širokém rozsahu plošných _2 aktivit až do úrovně 1 MBq.cm . Způsob přípravy je podstatně jednodušší než způsob dosud používaný, významně snižuje nebezpečí radioaktivní kontaminace pracoviště a není závislý na individuálních schopnostech pracovníka. Umožňuje získat široký výběr tvaru a velikostí zářičů a diky jejioh flexibilitě i vytvoření různých polí záření.
Zaručuje odolnost poškození mechanickými a chemickými vlivy prostředí. Umožňuje s minimálními náklady zavést výrobu velkého množství plošných zářičů.
Příklad
Příprava plošného zářiče radionuklidu stroncia 90 v radioaktivní rovnováze s yttriem 90 spočívá v namočení vypnuté předbotnalé (1 hodinu v destilované vodě teplé 40 °C) ionexové membrány (folie na bázi polyetylénu s inkorporovaným katexem Ostion KS převedeným do H cyklu) do vodného roztoku solí uvedených radionuklidů. Teplota vodného roztoku je 25 °C. Kromě radionuklidů obsahuje roztok rozpustné soli stroncia a yttria jako neradioaktivní nosič (koncentrace 20^g Sr/1, 20/ug Y/l). Množství nosiče ovlivňuje výslednou plošnou aktivitu a homogenitu plošného zářiče. Obecně vyšší množství nosiče snižuje výslednou plošnou aktivitu a zvyšuje homogenitu a naopak. Po osmihodinové expozici je membrána vyjmuta z roztoku, opláchnuta destilovanou vodou a vysušena při pokojové teplotě. Po vystřižení požadovaného tavru je vložena mezi dvě neradioaktivní fólie z polyesteru. Tlouštka vrchní překryvové fólie je 0,05 mm a podložní 0,25 mm. Tyto fólie přesahují o 5 mm aktivní plochu. Fólie jsou poté po celé ploše svařeny nebo slepeny a tak je vytvořen uzavřený plošný radioaktivní zářič.
Uvedené zářiče lze po jejich atestaci použít jako sekundární etalony pro ověřováni a zkoušení měřidel toku částic, aktivity, event. pro jiné aplikace.

Claims (4)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    1. Plošný radioaktivní zářič vyznačený tím, že sestává z membrány se sorpčními nebo iontově výměnnými vlastnostmi, na níž je vázán, radionuklid.
  2. 2. Plošný radioaktivní zářič podle bodu 1 vyznačený tím, že radioaktivní membrána je hermeticky překrytá neaktivní fólií nebo pouzdrem.
  3. 3. Způsob přípravy plošného radioaktivního zářiče podle bodu 1 vyznačený tím, že radionuklid se naváže na membránu sorpční nebo iontově výměnnou reakcí z roztoku radionuklidu.
  4. 4. Způsob podle bodu 3 vyznačený tim, že radioaktivní membrána se po omyti a vysušení překryje neaktivní fólií nebo pouzdrem.
CS867417A 1986-10-14 1986-10-14 Plošný radioaktivní zářič a způaob jeho přípravy CS258163B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS867417A CS258163B1 (cs) 1986-10-14 1986-10-14 Plošný radioaktivní zářič a způaob jeho přípravy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS867417A CS258163B1 (cs) 1986-10-14 1986-10-14 Plošný radioaktivní zářič a způaob jeho přípravy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS741786A1 CS741786A1 (en) 1987-11-12
CS258163B1 true CS258163B1 (cs) 1988-07-15

Family

ID=5423257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS867417A CS258163B1 (cs) 1986-10-14 1986-10-14 Plošný radioaktivní zářič a způaob jeho přípravy

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS258163B1 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ302438B6 (cs) * 2002-06-15 2011-05-18 Detector Technology Limited Zpusob výroby vetšího poctu zdroju radioaktivity a zdroj radioaktivity

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ302438B6 (cs) * 2002-06-15 2011-05-18 Detector Technology Limited Zpusob výroby vetšího poctu zdroju radioaktivity a zdroj radioaktivity

Also Published As

Publication number Publication date
CS741786A1 (en) 1987-11-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4825084A (en) Laser readable thermoluminescent radiation dosimeters and methods for producing thereof
SE8400331L (sv) Elektroniskt ledande polypyrrol och sampolymerer av pyrrol, kompositioner innehallande dessa, forfaranden for framstellning av dessa samt elektrokemiska celler i vilka dessa utnyttjas
GB1499188A (en) Multi-portion test devices and processes for detecting morphine in solution
ES8605102A1 (es) Un dispositivo de ensayo para determinar la presencia de una sustancia en una muestra a ensayar
ES8401376A1 (es) Procedimiento y dispositivo para la fabricacion de laminados.
CS258163B1 (cs) Plošný radioaktivní zářič a způaob jeho přípravy
DK160980C (da) Poroest materiale, der er egnet som baerer eller basisk ionbytter samt fremgangsmaade til fremstilling af et saadant materiale
DK152592C (da) Katode til saltoploesning-elektrolyseceller, pastablanding til fremstilling af katoden samt fremgangsmaade til fremstilling af katoden
JPH0383905A (ja) 抗菌剤
DE2960532D1 (en) Ammonium salts of alpha-ketocarboxylic acids, their use in the preparation of amines and coating materials containing them
BR8006214A (pt) Processo para preparacao de substratos impregnados com resina, para uso na preparacao de laminados eletricos, substrato impregnado com resina e laminado eletrico
US2405026A (en) Alpha-ray emission device and method of making the same
GB1480618A (en) Laminated dosimetric card
Mahrous et al. Experimental study for the decontamination of various surfaces from 99Mo using PVA/Borax/Al (OH) 3 strippable hydrogel
EP0446254B1 (en) Method for performing liquid scintillation counting and detection material
Chung et al. Film dosimeters based on methylene blue and methyl orange in polyvinyl alcohol
CA1321663C (en) Radiation dosimeters
Shinde et al. Visual Indicator based on leuco crystal violet for radiation processing technology
Shaffer et al. Practical application of dosimetry systems utilized in radiation processing of medical devices
Spears et al. Thin film materials research for low-cost solar collectors. Status report No. 5,(May 1, 1985-November 30, 1985)
Spears et al. Thin film materials research for low-cost solar collectors. Status report No. 3(August 1-November 30, 1984)
MESSMER Theoretical models of chemisorption on metal surfaces
NO801449L (no) Varmeveksler-veggelement og fremgangsmaate for fremstilling derav.
RU2278132C2 (ru) Способ повышения эффективности локализации загрязненных радиоактивными веществами пористых поверхностей
Johnson Jr et al. Radioactive ion exchange surfaces, versatile radiation sources