CZ2014933A3 - Polystyrenový plastový scintilátor pro detektory - Google Patents

Polystyrenový plastový scintilátor pro detektory Download PDF

Info

Publication number
CZ2014933A3
CZ2014933A3 CZ2014-933A CZ2014933A CZ2014933A3 CZ 2014933 A3 CZ2014933 A3 CZ 2014933A3 CZ 2014933 A CZ2014933 A CZ 2014933A CZ 2014933 A3 CZ2014933 A3 CZ 2014933A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
phenyl
polystyrene
plastic scintillator
polystyrene plastic
oxazole
Prior art date
Application number
CZ2014-933A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ305762B6 (cs
Inventor
Hana Burešová
Ivan Štekl
Rastislav Hodák
Petr Přidal
Karel Smolek
Original Assignee
České vysoké učení technické v Praze Ústav technické a experimentální fyziky
Envinet A.S.
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 České vysoké učení technické v Praze Ústav technické a experimentální fyziky, Envinet A.S. filed Critical České vysoké učení technické v Praze Ústav technické a experimentální fyziky
Priority to CZ2014-933A priority Critical patent/CZ2014933A3/cs
Publication of CZ305762B6 publication Critical patent/CZ305762B6/cs
Publication of CZ2014933A3 publication Critical patent/CZ2014933A3/cs

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Polystyrenový plastový scintilátor pro detektory, obsahuje 0,6 % hmotn. aktivátoru 1,4-difenylbenzenu, 0,005 až 0,05 % hmotn. posunovače 5-fenyl-2-[4-(5-fenyl-1,3-oxazol-2-yl)fenyl]-1,3-oxazolu a zbytek do 100 % hmotn. je tvořen polystyrenem, přičemž je po celém svém povrchu opatřen vrstvou pásky z polytetrafluorethylenu s minimální tloušťkou 200 .mi.m a na ní uspořádanou vrstvou reflexní hliníkové fólie s minimální tloušťkou 15 .mi.m.

Description

p\j 9SZ-
Polystyrénový plastový scintilátor pro detektory
Oblast techniky
Je řešen polystyrénový plastový scintilátor pro detektory obsahující aktivátor 1,4-- difenylbenzen a posunovač 5-fenyl-2-[4-(5-fenyl-1,3-oxazol-2-yl)fenyl]-1,3-oxazol.
Dosavadní stav techniky
Organické plastové scintilátory se využívají k detekci ionizujícího záření jak v komerčních detekčních systémech a průmyslových aplikacíciyak i ve vědě a výzkumu.
Organické scintilátory jsou materiály, vyznačující se luminiscenčními vlastnostmi při pohlcení kvanta ionizujícího záření. Intenzita světelného záblesku ve scintilátoru je přímo úměrná energii kvanta, která se tam pohltila. Emise světla neboli luminiscence s charakteristickou vlnovou délkou elektromagnetického spektra, která je následně detekována fotocitlivým prvkem, nejčastěji fotonásobičem, je v organických scintilátorech dána konjugovaným a aromatickým charakterem molekul těchto materiálů a systémem delokalizovaných π-elektronů.
Energie ionizujícího záření absorbovaná molekulami vede k vytvoření excitovaných stavů a při jejich deexcitaci dochází k emisi luminiscenčního, to je fluorescenčního záření. V třísložkových systémech, kterými plastové scintilátory ve většině jsou, dochází k přenosu excitační energie z molekul rozpouštědla na aktivátor neboli primární fluor a posunovač neboli sekundární fluor. V posloupnosti primárních a sekundárních procesů tak dochází k přeměně energie ionizujícího záření na energii ve formě fluorescence. Účinnost jednotlivých procesů ovlivňuje výslednou vlastnost scintilátoru, to znamená světelný výtěžek a s ním související relativní energetické rozlišení.
Mnoho experimentů v oblasti fyziky vysokých energií, fyziky neutrin a experimentů na detekci kosmických mionů využívá jako detekční jednotky právě organické plastové scintilátory. Pro tyto aplikace jsou známé dva typy organických plastových scintilátorů, tj. na bázi polystyrenu a na bázi polyvinyltoluenu. Z hlediska světelného výtěžku a energetického rozlišení jsou organické plastové scintilátory na bázi polystyrenu v důsledku mechanizmu vzniku fluorescence v porovnání se scintilátorem na bázi polyvinyltoluenu nevýhodné. Plastové scintilátory na bázi polystyrenu, které jsou ze stavu techniky známy, jsou z důvodu nízkého energetického rozlišení vhodné především pro aplikace přítomnosti radioaktivního záření. Plastové scintilátory na bázi polyvinyltoluenu zase vykazují nevýhody dané povahou materiálu v případě manipulace, stability a vysoké ceny.
Podstata vynálezu
Uvedené nevýhody stavu techniky odstraňuje polystyrénový plastový scintilátor podle vynálezu. Předmětem vynálezu je polystyrénový plastový scintilátor pro detektory, který má pevně daný obsah aktivátoru 1,4-difenylbenzenu 0,6 % hmotn., obsah posunovače 5--fenyl-2-[4-(5-fenyl-1,3-oxazol-2-yl)fenyl]-1,3-oxazolu je proměnlivý od 0,005 do 0,05 % hmotn. v závislosti na požadovaném relativním energetickém rozlišení a zbytek do 100 % hmotn. je tvořen polystyrenem. Scintilátor je po celém svém povrchu opatřen vrstvou pásky z polytetrafluorethylenu s minimální tloušťkou 200 pm a na ní uspořádanou vrstvou reflexní hliníkové fólie s minimální tloušťkou 15 pm. Výhodně polystyrénový plastový scintilátor obsahuje 0,0125 až 0,05 % hmotn. 5-fenyl-2-[4-(5-fenyl-1,3-oxazol-"2-yl)fenyl]-1,3-oxazolu.
Polystyrénový plastový scintilátor je s výhodou ve tvaru kvádru s minimální délkou hrany 2,5 cm. Ve výhodnějším provedení má minimální délku hrany 19,5 cm. V jiném výhodném provedení je polystyrénový plastový scintilátor ve tvaru válce s minimální výškou a průměrem 2,5 cm. Ve výhodnějším provedení má minimální výšku a průměr 19,5 cm.
I -3- )
Na základě provedené studie lze výrazné zlepšení energetického rozlišení polystyrénových scintilátorů pro detektory až kolem 8 % dosáhnout optimalizací obsahu posunovače 5-fenyl-2-[4-(5-fenyl-1,3-oxazol-2-yl)fenyl]-1,3-oxazolu v základní polystyrénové matrici pro detektory s různými rozměry. Při optimální koncentraci 5-fenyl- -2-[4-(5-fenyl-1,3-oxazol-2-yl)fenyl]-1,3-oxazolu je pro různé rozměry detektorů možné získat polystyrénové scintilační detektory s energetickým rozlišením srovnatelným se scintilátory z polyvinyltoluenu a přitom mnohem levněji. Polystyrénové plastové scintilátory se navíc dají vyrobit v nejrůznějších tvarech a především velikostech. I tyto jejich vlastnosti je řadí mezi vysoce účinné detektory částic, především elektronů s nízkými energiemi, to je pod 10 MeV. ttskuée.čnční Příklady Převeden? vynálezu Příklad 1 V experimentech byly proměřovány vzorky polystyrénových plastových scintilátorů o složení 0,6 % hmotn. 1,4-difenylbenzenu a o následujících koncentracích 5-fenyl-2-[4-(5-fenyl-1,3-oxazol-2-yl)fenyl]-1,3-oxazolu: 0,0125, 0,025 a 0,05hmotni0/) Vzorky ve tvaru hranolu o rozměrech 24,5 x 24,5 x 19,5 cm3 byly opatřeny na celém svém povrchu vrstvou pásky z polytetrafluorethylenu s tloušťkou 200 pm a vrstvou reflexní hliníkové fólie s tloušťkou 15 pm. Měření energetického rozlišení vzorků polystyrénových plastových scintilátorů se sběrem emitovaného světla pomocí fotonásobiče probíhala ve světlotěsném boxu při využití monoenergetických elektronů s energií 1 MeV dopadajících na polystyrénové plastové scintilátory. Z experimentu vyplývá, že relativní energetické rozlišení se se zmenšující koncentrací 5-fenyl-2-[4-(5- -fenyl-1,3-oxazol-2-yl)fenyl]-1,3-oxazolu v oblasti 0,05 až 0,0125fhmotir\%,má zlepšující se tendenci a relativní energetická rozlišení pro dané vzorky polystyrénových plastových scintilátorů leží v rozsahu 9,82 až 9,38 %, lepší než scintilátory ze stavu techniky při stejných výrobních nákladech. Příklad 2 V dalších experimentech byly stejným způsobem jako v předchozím příkladu proměřovány vzorky polystyrénových plastových scintilátorů o složení 0,6 % hmotn. 1,4- - difenylbenzenu s následujícími koncentracemi 5-fenyl-2-[4-(5-fenyl-1,3-oxazol-2- *: v -4-
-yl)fenyl]-1,3-oxazolu: 0,005; 0,01; 0,025 a O.OSÍmotrT^ Byly použity vzorky ve tvaru válce s výškou 2,5 cm a průměrem 2,5 cm, které byly opatřeny na celém svém povrchu vrstvou pásky z polytetrafluorethylenu s tloušťkou 200 pm a vrstvou reflexní hliníkové fólie s tloušťkou 15 pm. Z experimentů vyplývá, že relativní energetické rozlišení se se zmenšující koncentrací 5-fenyl-2-[4-(5-fenyl-1,3-oxazol~2-yl)fenyl]-1,3-oxazolu v oblasti 0,05 až 0,005rhmotn.|^ příliš nemění. Relativní energetická rozlišení pro dané vzorky polystyrénových plastových scintilátorů leží v rozsahu 9,24 M až 8,24 %.
Průmyslová využitelnost
Uvedený plastový scintilátor na bázi polystyrenu pro detektory je využitelný v základním či aplikovaném výzkumu, například při detekci radioaktivních zdrojů.

Claims (6)

  1. -5- * · «
    PATENTOVÉ NÁROKY 1. Polystyrénový plastový scintilátor pro detektory obsahující aktivátor 1,4--difenylbenzen a posunovač 5-fenyl-2-[4-(5-fenyl-1,3-oxazol-2-yl)fenyl]-1,3-oxazol, vyznačující se tím, že aktivátorU^I,4-difenylbenzenu obsahuje 0,6 % hmotn., posunovače 5-fenyl-2-[4-(5-fenyl-1,3-oxazol-2-yl)fenyl]-1,3-oxazolu obsahuje 0,005 až 0,05 % hmotn. a zbytek do 100 % hmotn. je tvořen polystyrenem, přičemž je po celém svém povrchu opatřen vrstvou pásky z polytetrafluorethylenu s minimální tloušťkou 200 pm a na ní uspořádanou vrstvou reflexní hliníkové fólie s minimální tloušťkou 15 pm.
  2. 2. Polystyrénový plastový scintilátor podle nároku 1, vyznačující se tím, že posunovače 5-fenyl-2-[4-(5-fenyl-1,3-oxazol-2-yl)fenyl]-1,3-oxazolu obsahuje 0,0125 až 0,05 % hmotn.
  3. 3. Polystyrénový plastový scintilátor podle nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že je ve tvaru kvádru s minimální délkou hrany 2,5 cm.
  4. 4. Polystyrénový plastový scintilátor podle nároku 3, vyznačující se tím, že kvádr má minimálnívdélku hrany 19,5 cm.
  5. 5. Polystyrénový plastový scintilátor podle nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že je ve tvaru válce s minimální výškou a průměrem 2,5 cm.
  6. 6. Polystyrénový plastový scintilátor podle nároku 5, vyznačující se tím, že válec má minimální výšku a průměr 19,5 cm.
CZ2014-933A 2014-12-18 2014-12-18 Polystyrenový plastový scintilátor pro detektory CZ2014933A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-933A CZ2014933A3 (cs) 2014-12-18 2014-12-18 Polystyrenový plastový scintilátor pro detektory

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-933A CZ2014933A3 (cs) 2014-12-18 2014-12-18 Polystyrenový plastový scintilátor pro detektory

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ305762B6 CZ305762B6 (cs) 2016-03-02
CZ2014933A3 true CZ2014933A3 (cs) 2016-03-02

Family

ID=55456377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2014-933A CZ2014933A3 (cs) 2014-12-18 2014-12-18 Polystyrenový plastový scintilátor pro detektory

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ2014933A3 (cs)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09197050A (ja) * 1996-01-16 1997-07-31 Hitachi Ltd 放射線検出器
CZ300631B6 (cs) * 2006-01-09 2009-07-01 Crytur S. R. O. Monokrystaly LuAG: Pr s dotací prvku vzácných zemin pro výrobu scintilacních detektoru a pevnolátkových laseru a jejich výroba
UA102776C2 (uk) * 2012-05-03 2013-08-12 Інститут Сцинтиляційних Матеріалів Нан України Пластмасовий сцинтилятор
UA103443C2 (uk) * 2012-11-23 2013-10-10 Інститут Сцинтиляційних Матеріалів Нан України Пластмасовий сцинтилятор
UA104118C2 (uk) * 2013-06-11 2013-12-25 Інститут Сцинтиляційних Матеріалів Нан України ПЛАСТМАСОВИЙ СЦИНТИЛЯТОР ДЛЯ n/γ-РОЗДІЛЕННЯ
UA104119C2 (uk) * 2013-06-11 2013-12-25 Інститут Сцинтиляційних Матеріалів Нан України ПЛАСТМАСОВИЙ СЦИНТИЛЯТОР ДЛЯ n/γ РОЗДІЛЕННЯ

Also Published As

Publication number Publication date
CZ305762B6 (cs) 2016-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shirwadkar et al. Scintillation properties of Cs2LiLaBr6 (CLLB) crystals with varying Ce3+ concentration
Yahaba et al. X-ray detection capability of a Cs2ZnCl4 single-crystal scintillator
US11187818B2 (en) Method of forming a scintillation crystal and a radiation detection apparatus including a scintillation crystal including a rare earth halide
Borade et al. Scintillation properties of CsBa2Br5: Eu2+
Demkiv et al. Luminescent and kinetic properties of the polystyrene composites based on BaF2 nanoparticles
Ariesanti et al. Improved growth and scintillation properties of intrinsic, non-hygroscopic scintillator Cs2HfCl6
Rahmanifard et al. Synthesis and development of a vinyltoluene-based plastic scintillator
US3068178A (en) Scintillator solution enhancers
Araya et al. Enhanced detection efficiency of plastic scintillators upon incorporation of zirconia nanoparticles
Lecavalier et al. Water-dispersable colloidal quantum dots for the detection of ionizing radiation
Nemchenok et al. Liquid scintillator based on linear alkylbenzene
CZ2014933A3 (cs) Polystyrenový plastový scintilátor pro detektory
Hastings et al. A low intensity permanent liquid light standard activated by radioactivity
CZ2014934A3 (cs) Plastový scintilátor na bázi polystyrenu pro detektory
Galunov et al. Radiation resistant composite scintillators based on Al2O3: Ti grains and their properties after irradiation
JP6590185B2 (ja) シンチレータ固定化ケイ酸粒子
Miyoshi et al. Enhancement of counting efficiency for tritium using light-excited scintillator silica pellets
CN203083917U (zh) 一种用于固体粉末荧光测试的样品槽
Miyoshi et al. Preparation of new scintillation imaging material composed of scintillator–silica fine powders and its imaging of tritium
Bhujbal et al. Mechanoluminescence characterisation of γ-irradiated (KNa) Br: Ce3+ phosphor
Zahra et al. Scintillation Properties of Composite Films Incorporating Ce3+‐Doped Yttrium Aluminum Garnet Nanoparticles in a Polystyrene Matrix
Nemchenok et al. Cadmium-loaded organic scintillators
KR102801519B1 (ko) 플라스틱 검출 센서용 액체 섬광체 및 이를 포함하는 플라스틱 검출 센서
Sriwongsa et al. Comparative study of light yield non-proportionality and energy resolution properties of Ce-doped LaBr3 and LuYAP scintillator crystals
Guo et al. Slow liquid scintillator for scintillation and cherenkov light separation