HU176837B - Ionization chamber applicable as secondary dozimetric standard - Google Patents

Ionization chamber applicable as secondary dozimetric standard Download PDF

Info

Publication number
HU176837B
HU176837B HU79OA618A HUOA000618A HU176837B HU 176837 B HU176837 B HU 176837B HU 79OA618 A HU79OA618 A HU 79OA618A HU OA000618 A HUOA000618 A HU OA000618A HU 176837 B HU176837 B HU 176837B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
chamber
neck portion
ionization chamber
aluminum
wall
Prior art date
Application number
HU79OA618A
Other languages
English (en)
Inventor
Jozsef Hizo
Original Assignee
Orszagos Meresuegyi Hivatal
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=11000196&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=HU176837(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Orszagos Meresuegyi Hivatal filed Critical Orszagos Meresuegyi Hivatal
Priority to HU79OA618A priority Critical patent/HU176837B/hu
Priority to US06/128,528 priority patent/US4300050A/en
Priority to DE8080890032T priority patent/DE3070664D1/de
Priority to EP80890032A priority patent/EP0030929B1/de
Publication of HU176837B publication Critical patent/HU176837B/hu

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J47/00Tubes for determining the presence, intensity, density or energy of radiation or particles
    • H01J47/02Ionisation chambers
    • H01J47/022Calibration thereof
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/02Dosimeters
    • G01T1/14Electrostatic dosimeters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

A találmány tárgya másodlagos dozimetriai etalonként alkalmazható ionizációs kamra, amellyel a foton sugárzás testszövetben elnyelt dózisa alapmérőeszközként meghatározható.
A találmány szerinti ionizációs kamra a zárt kamra- 5 falú, belső alumínium bevonattal ellátott ionizációs kamrákhoz tartozik, amelynek nyakrészét villamosán vezető anyagú védőgyűrű veszi körül.
Másodlagos dozimetriai etalonként a zárt falú normál légköri nyomáson működő ionizációs kamrák közül 10 csak tiszta grafitból készített falú, alumínium belső elektróddal ellátott szerkezeti megoldásokat alkalmaztak. Ennek oka az volt, hogy egyedül a grafit falanyag tudott olyan hosszúidejű térfogatstabilitást biztosítani, amely a másodlagos etalonok stabilitási követelményeit 15 ki tudta elégíteni.
A grafit falú ionizációs kamra nem alkalmas testszövetben, illetve az azt helyettesítő vízben az elnyelt dózis mérésére, mert hatásos rendszáma azokétól távol áll. Az ismert grafit falú kamra csak külön falvastagí- 20 tással tesz lehetővé széles energiatartományban, például 304 keV és 1,3 MeV közé eső tartományban mérést.
Ismertek már olyan kamrafal anyag keverékek, amelyek effektív rendszáma megegyezik az emberi lágy testszövetek, például zsír vagy izom effektív rendszámával, 25 és az ilyen anyagokat szövetekvivalenseknek nevezik. A szövetekvivalens falú ionizációs kamrákat sugárvédelmi vagy gyógyászati dózismérőkhöz használják. Az ilyen dózismérők hitelesítésére bonyolult eljárások alkalmazhatók, mert a szövetekvivalens falú eddig ismert 30 ionizációs kamrákból a másodlagos etalonok pontossági követelményeit kielégítő mérőműszert nem lehetett kialakítani.
A pontosság növelését különböző szempontok akadályozták. Ezek közül a legfontosabb akadályt az képezte, hogy a kamrafal hosszúidejű térfogatstabilitását az ismert falanyagok nem tudták biztosítani.
Hátrányként jelentkezett az is, hogy a mérés egyik feltételét jelentő elektroegyensúly csak viszonylag szűk energiatartományban jött létre, és széles energiatartomány átfogásához különböző faivastagságú ionizációs kamrákat kellett alkalmazni.
A mérés során változó mértékű hibát okozott az a jelenség is, amely a kamra nyakrészén a két elektród között villamos szigetelést biztosító szigetelő anyag felületén zajlott le. A levegő páratartalmától és hőmérsékletétől függően ezen szigetelő felületének villamos potenciálja különböző értéket vesz fel és ez az ionizációs kamra belső villamos terét eltorzítja. A torzítás mértéke idöés hőmérsékletfüggő és befolyásolja a belső elektród ionizációs áramát. Jóllehet ez a torzító hatás normái ionizációs kamránál elhanyagolható mértékű, másodlagos etalonoknál azonban kizáró tényező, mert alapmérőeszközöket változó nagyságú hibával nem lehet készíteni.
A korszerű dózismérők kialakításánál fontos annak a szempontnak a figyelembevétele is, hogy a besugárzási dózisra vonatkozó és levegő ionizáció mérésére visszavezethető röntgen R mértékegységet törölték a nemzetközi egységes Sí mértékrendszer elfogadott mértékegy ségei közül. Az elnyelt dózist gray (Gy) egységben kell mérni, és a dózismérő anyagának szövetekvivalensnek kell lennie, hogy sugárkölcsönhatás szempontjából megfeleljen annak az emberi testszövetnek, amelyben az elnyelt dózist mérni kell.
A találmány feladata olyan fenti típusú ionizációs kamra létrehozása, amely víz- vagy szövetekvivalens fallal rendelkezik és falanyagának hosszúidejű térfogatstabilitása lehetővé teszi az ionizációs kamra másodlagos etalonként való alkalmazását.
A találmány feladata ezenkívül olyan ionizációs kamra kialakítása, amely a 20 keV—1,3 MeV energiatartományban külön betételemek alkalmazása nélkül lehetővé teszi a dózismérés elvégzését, ugyanakkor kiküszöböli a kamraszigetelés felületén lejátszódó jelenségeknek a mérés pontosságára gyakorolt káros hatását.
A találmány azon a felismerésen alapul, hogy poliacetál (CH2O) anyagú kamrafal választásával a kitűzött feladat megoldható, ha a kamrafal belső felületén legfeljebb 0,04 mg/cm2 vastagságú tiszta alumínium bevonatot létesítünk, és a falanyag hatásos vastagságát (a mérési irányban mért vastagságát) legfeljebb 3 mm-re, célszerűen 2 mm-re választjuk.
A szövetekvivalencia biztosítása céljából a poliacetál falanyaghoz, melynek legalább 85 súlyszázalékot kell elérnie, megfelelő rendszámú adalék anyagokat keverünk. Adalékként legfeljebb 10 súlyszázalék alumíniumot, vagy egy alternatív megoldásnál alumíniumoxid (A12O3) és szén keverékét alkalmazhatjuk. Ez utóbbi esetben a szénhez képest az alumíniumoxid legfeljebb 20 súlyszázalék mennyiségben szerepelhet.
A poliacetál kitűnik nagy mechanikai stabilitásával, amely alkalmassá teszi kamrafal anyagként másodlagos etalon minőségű ionizációs kamra létesítésére.
A találmány szerint a kamra elektródjai szigetelésének a villamos teret torzító hatását azáltal küszöböljük ki, hogy a kamra belső alumínium bevonatát a nyakrészen is adott hosszban kiképezzük, és ezzel koaxiális helyzetben adott hosszban a kamra belső elektródját kivezetjük a kamratérből. A belső elektród folytatásaként még a nyakrész villamosán vezető bevont felületével szemközti szakaszon a belső elektródtól horony révén elválasztott villamosán vezető felületet képezünk ki, amelyet a védőgyűrűvel összekapcsolunk.
A kamraszigetelés legfeljebb a nyakrész belső bevonata és a védőgyűrűvel összekötött felület villamos terét képes módosítani, de ez a hatás a belső elektród ionizációs áramát nem befolyásolja.
A találmányt a továbbiakban kiviteli példák kapcsán, a rajz alapján ismertetjük részletesebben. A rajzon az 1. ábra a találmány szerinti ionizációs kamra egy kiviteli alakjának metszete, a 2. ábra az 1. ábrán vázolt ionizációs kamra nyakrészének nagyított metszeti képe, és a 3. és 4. ábrák ismert ionizációs kamra nyakrészének a 2. ábrához hasonló metszeti képe, amely a kamraszigetelés felületének erőtértorzító hatását szemlélteti.
Az 1. ábrán vázolt ionizációs kamrának hengeres palásttal rendelkező 1 kamrafala van, amelynek belső felületén vékony 2 alumínium bevonat van kialakítva. A kamra 3 nyakrésze villamosán vezető anyagú 4 védőgyűrűhöz csatlakozik, amelynek 5 vállrésze tömítetten illeszkedik a 3 nyakrész belső felületéhez. A 3 nyakrésznek a 2 alumínium bevonat alja és a 4 védőgyűrű vége közé eső 8 felülete a 2 alumínium bevonatot a földelt védőgyűrűtöl elszigeteli. A 4 védőgyürü belsejében villamosán szigetelő anyagú 6 rúd helyezkedik el. A 6 rúd felületén villamosán vezető anyagú 7 bevonat van kialakítva, amelynek alsó része a 4 védögyűrűvel érintkezik és hengeres felülete a 3 nyakrész belső felületével koaxiális elrendezésű. A 6 rúdon a 7 bevonat felett még a 3 nyakrész villamosán vezető felületű hengeres szakaszának középső tartományában körbefutó 9 horony van kialakítva, és a 9 horony felett a 6 rúd felületén kialakított fémbevonat az ionizációs kamra 10 belső elektródját képezi. A 10 belső elektródot a 9 horony a 7 bevonattól elszigeteli. A 6 rúd belsején 11 kivezető huzal vezet keresztül, amely a 10 belső elektróddal van összekötve és annak villamos csatlakoztatására szolgál.
A 2. ábrán a 3 nyakrész közvetlen környezetét nagyított ábrázolásban mutattuk meg, és itt jói megfigyelhető, hogy a 9 horony valóban a 3 nyakrész belső vezető felületének a középső részére esik, és ezen vezető felület a 6 rúdnak a 9 horony által elválasztott villamosán vezető hengeres felületeit koaxiálisán körülveszi.
Az 1. ábrán feltüntettük az ionizációs kamra villamos csatlakoztatását is. A külső elektródot képező 2 alumínium bevonat és a föld közé 12 feszültségforrás van kapcsolva, és a kamra áramát a földelt 4 védőgyűrű és a 10 belső elektród közé kapcsolt 13 pikoampermérő (Coulométer) méri.
A 3. és 4. ábrákon összehasonlítás céljából ismert védőgyűrüs ionizációs kamra lezárásnak szerkezeti kialakítását tüntettük fel. A kamra nyakrészét 14 szigetelő gyűrű képezi, amely 4a védőgyűrűhöz csatlakozik. A 6a rúd ennek belsején vonul végig és fémből készült lObelső elektródhoz csatlakozik, amelynek alsó széle a kamra alsó falával van egy vonalban. A kamrát középen alul a 14 szigetelő gyűrű homlok felülete és a 6a rúd homlokfelülete határolja, melyek között gyűrűalakú rés képződik.
Most ismét a találmány szerinti ionizációs kamrára hivatkozunk, amelynek működését a szerkezeti kialakítás mellett elsősorban a megfelelő falanyag megválasztása határozza meg.
A találmány felismerése szerint az 1 kamrafalat döntően poliacetál anyagból kell kialakítani. Az alkalmazott poliacetál falanyaghoz a megfelelő effektív rendszám és szövetekvivalencia biztosítása céljából fémtiszta alumíniumot vagy alumíniumoxid és szén keverékét lehet hozzákeverni. A keveréket finom őrlemény formájában egyenletesen kell a poliacetál granulátumhoz vagy fröccsanyaghoz hozzáadagolni. A poliacetált a kereskedelmi forgalomban „delrin” néven ismerik.
A víz effektív rendszámát például 93 súlyszázalék poliacetált és Ί súlyszázalék alumíniumot tartalmazó falanyaggal lehet megközelíteni. Ez a falanyag 7,69 effektív rendszámú.
Szövetekvivalencia biztosítható például 90 súly% poliacetált, 7 súly% szenet és 3% alumíniumoxidot tartalmazó kamrafal segítségével, amelynek effektív rendszáma 7,39.
Az 1 kamrafal vastagsága az ionizációs kamra érzékelési energiasávszélességével függ össze. Széles energiatartomány biztosítható 2—2,5 mm-es falvastagságok alkalmazásával. A választott kamrafal anyagától, falvastagságától és a mérési specifikációtól függően változtathatjuk a 2 alumínium bevonat vastagságát. Ezt a bevonatot ismert bevonatkészítési eljárásokkal egyenletes vastagságban kell a kamra belső falára felvinni, és a bevonat vastagsága legfeljebb 0,04 mg/cm2 lehet.
A stabil, külső hatásoktól független kamraműködés feltétele, hogy a kamra villamos erővonalképe a 2 alumínium bevonat és a 10 belső elektród között ne vál- 5 tozhasson. A 2. ábrán nagyítottan feltüntetett kamralezárás ezt a stabilitást biztosítja. Az ionizációs kamra villamos bekötési rajzából látható, hogy a 13 pikoampermérön eső feszültség elhanyagolhatóan kis értékű a 12 feszültségforrás feszültségéhez képest, ezért az egymástól 9 horonnyal elszigetelt 7 bevonat és 10 belső elektród az erővonalkép kialakítása szempontjából lényegében ekvipotenciális felületeknek tekinthető. A kamra 3 nyakrészének belső gvürűalakú légrésében homogén erővonaleloszlást láthatunk, ahol az erővonalak síkja a 9 horony síkjával párhuzamos, azaz a 9 horony jelenléte mezőtorzítást nem okoz. Ha a légnedvesség változása miatt a 3 nyakrész belső felületén a 2 alumínium bevonat és a 4 védögyűrü közötti szigetelő anyagú szakaszon a felületi vezetőképesség változik, akkor ez nem befolyásolhatja a 13 pikoampermérővel mérhető áramértékeket.
Ezzel szemben a 3. és 4. ábrán feltüntettük, hogy az ismert megoldásoknál a 14 szigetelő gyűrű homlokfelületén a légnedvesség változásának hatására a felületi vezetés is változhat, amely különböző mértékben torzítja a kamra belső villamos terét. A különböző torzítások a kamraáramban is jelentkeznek.
A találmány szerinti nyakrész kialakítás következtében az ionizációs kamra másodlagos etalonként alkalmazható, mert a kamra belső légterének nyomás- és nedvességtartalom változásai bizonytalan mérési hibát nem okozhatnak. A másodlagos etalonként való alkalmazhatóságot a poliacetál kamrafal nagy stabilitása, tartóssága és ellenállósága is lehetővé teszi.
Az alumínium bevonat és a kamrafal vastagságának helyes megválasztásával a találmány szerinti kamra mintegy 20 keV és 1,3 MeV közötti tartományban hiteles mérést biztosít.
A találmány szerinti ionizációs kamra szövetekvivalens jellege szövetekben vagy szövetekvivalens közegekben hitelesített elnyelt dózis méréseket tesz lehetővé.

Claims (4)

1. Másodlagos dozimetriai etalonként alkalmazható ionizációs kamra, amelynek zárt kamrafala, ennek belső felületén kialakított alumínium bevonata, belső elektródja és a kamrafal nyakrészét körülvevő villamosán vezető anyagú védőgyürűje van, azzal jellemezve, hogy legfeljebb 3 mm-es vastagságú szövet- vagy vízekvivalens kainrafala (1) van, amely legalább 85 súlyszázaiékban poliacetált, ezenkívül pedig adalékként alumíniumot, vagy alumíniumoxidot és szenet tartalmaz, és belső alumínium bevonatának (2) legfeljebb 0,04 mg/cm2 vastagsága van.
2. Az 1. igénypont szerinti ionizációs kamra kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kamrafal (1) legfeljebb 10 súlyszázalék alumínium adalékot tartalmaz.
3. Az 1. igénypont szerinti ionizációs kamra kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kamrafal (1) adalékként alumíniumoxidot és szenet tartalmaz, ahol az alumíniumoxid legfeljebb 20 súlyszázalék mennyiségű a szénhez képest.
4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti ionizációs kamra kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kamrának a védőgyűrű (4) tengelyével lényegében párhuzamos alkotójú nyakrésze (3) van, amelyen adott hosszban az alumínium bevonat (2) van kiképezve, és a belső elektród (10) tartó rúdja (6) a nyakrész (3) belsején vezet keresztül, és rajta a nyakrész (3) bevont belső szakaszának középső tartományában horony (9) van kialakítva, és a horonynak (9) a belső elektród (10) átellenes oldalán a rúd (6) külső felületén a belső elektródtól (10) elszigetelt és a védőgyűrűvel (4) összekapcsolt vezető bevonat (7) van kialakítva, amely a nyakrész (3) vezető szakaszának legalább a végéig ér.
2 rajz, 4 ábra
A kiadásért felel: a Közgazdasági áe Jogi Könyvkiadó igazgatója
81.1429.66-42 Alföldi Nyomda, Debrecen — Felelős vezető: Benkő István igazgató
176837 Nemzetközi osztályozás: H 01 J 39/28
1. ábra
4.
ábra
Nemzetközi osztályozás: H 01 J 39/28
HU79OA618A 1979-03-12 1979-03-12 Ionization chamber applicable as secondary dozimetric standard HU176837B (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU79OA618A HU176837B (en) 1979-03-12 1979-03-12 Ionization chamber applicable as secondary dozimetric standard
US06/128,528 US4300050A (en) 1979-03-12 1980-03-10 Secondary-standard ionization chamber, in particular for measuring the energy dose
DE8080890032T DE3070664D1 (en) 1979-03-12 1980-03-12 Ionisation chamber usable as secondary standard for measuring the energy dose of x- and gamma radiation
EP80890032A EP0030929B1 (de) 1979-03-12 1980-03-12 Sekundärstandard-Ionisationskammer, insbesondere zur Messung der Energiedosis

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU79OA618A HU176837B (en) 1979-03-12 1979-03-12 Ionization chamber applicable as secondary dozimetric standard

Publications (1)

Publication Number Publication Date
HU176837B true HU176837B (en) 1981-05-28

Family

ID=11000196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU79OA618A HU176837B (en) 1979-03-12 1979-03-12 Ionization chamber applicable as secondary dozimetric standard

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4300050A (hu)
EP (1) EP0030929B1 (hu)
DE (1) DE3070664D1 (hu)
HU (1) HU176837B (hu)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE460019B (sv) * 1987-07-21 1989-09-04 Kjell Benny Westerlund Maetanordning foer kontroll av straalfaelt fraan behandlingsmaskiner foer radioterapi
GB8912812D0 (en) * 1989-06-03 1989-07-19 Nat Radiological Protection Bo Radiation meter
AT394456B (de) * 1990-04-17 1992-04-10 Oesterr Forsch Seibersdorf Sekundaer-ionisationskammer zur messung von photonenstrahlung
US5095217A (en) * 1990-10-17 1992-03-10 Wisconsin Alumni Research Foundation Well-type ionization chamber radiation detector for calibration of radioactive sources
US5120967A (en) * 1991-01-25 1992-06-09 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Apparatus for direct measurement of dose enhancement
WO1997011389A1 (en) * 1995-09-21 1997-03-27 Koster, James, E. Gamma ray detector
US5635709A (en) * 1995-10-12 1997-06-03 Photoelectron Corporation Method and apparatus for measuring radiation dose distribution
US6608318B1 (en) * 2000-07-31 2003-08-19 Agilent Technologies, Inc. Ionization chamber for reactive samples
US7189975B2 (en) * 2004-02-09 2007-03-13 Standard Imaging, Inc. Wire-free, dual-mode calibration instrument for high energy therapeutic radiation
KR101188681B1 (ko) * 2010-08-23 2012-10-09 한국수력원자력 주식회사 감마선 및 중성자를 구분하여 측정할 수 있는 방사선 검출 장치
CN102955166A (zh) * 2011-08-19 2013-03-06 中国辐射防护研究院 利用钛材料进行电离室X、γ能量响应补偿的方法
CN102955165A (zh) * 2011-08-19 2013-03-06 中国辐射防护研究院 利用铝材料进行电离室X、γ能量响应补偿的方法
CN103185892B (zh) * 2011-12-29 2016-06-29 中国辐射防护研究院 利用尼龙材料进行电离室X、γ能量响应补偿的方法
TWI497102B (zh) * 2012-10-31 2015-08-21 Iner Aec Executive Yuan 內建溫度感應器之空氣游離腔裝置
US9721772B2 (en) * 2013-01-25 2017-08-01 General Electric Company Ion chamber enclosure material to increase gamma radiation sensitivity
US9312109B2 (en) * 2013-01-25 2016-04-12 General Electric Company High pressure ion chamber enclosure support mount
FR3007848B1 (fr) * 2013-07-01 2017-03-24 Commissariat Energie Atomique Dispositif de detection de neutrons
FR3035516A1 (fr) * 2015-04-24 2016-10-28 Commissariat Energie Atomique Canne de maintien d’un dispositif de detection spherique
CN109459780B (zh) * 2018-12-26 2024-09-06 中国原子能科学研究院 一种用于脉冲X、γ射线剂量测量的平板电离室
CN114464520B (zh) * 2022-01-10 2024-07-02 中检普泰检验检测有限公司 一种用水箱校准电离室的方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2536991A (en) * 1945-09-18 1951-01-02 Ernest O Wollan Radiation detector
US2683234A (en) * 1952-08-27 1954-07-06 Gen Electric Ionization chamber
DE1156514B (de) * 1961-06-07 1963-10-31 Vakutronik Veb Empfindliche energie- und richtungsunabhaengige, mit Gasverstaerkung im Proportionalbereich arbeitende Ionisationskammer
FR1360381A (fr) * 1963-03-29 1964-05-08 Commissariat Energie Atomique Chambre d'ionisation
BE664465A (hu) * 1964-06-11 1900-01-01
FR87544E (fr) * 1965-03-11 1966-06-24 Commissariat Energie Atomique Chambre d'ionisation
GB1359322A (en) * 1972-04-25 1974-07-10 Secretary Trade Ind Brit Radiation check sources
US3898464A (en) * 1972-07-07 1975-08-05 Vln Corp Ion chamber instrument

Also Published As

Publication number Publication date
EP0030929A1 (de) 1981-06-24
US4300050A (en) 1981-11-10
EP0030929B1 (de) 1985-05-22
DE3070664D1 (en) 1985-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU176837B (en) Ionization chamber applicable as secondary dozimetric standard
US2683234A (en) Ionization chamber
US20080023640A1 (en) Penetration Ionization Chamber
US5508526A (en) Dual entrance window ion chamber for measuring X-ray exposure
US5041730A (en) Parallel plate ion chamber
Farmer Condenser ionization chambers for measurement of X rays in body cavities: physical problems in their design
US20110095199A1 (en) Method to measure current using parallel plate type ionization chamber with the design of guard electrode
US4562354A (en) Apparatus for measuring beta-gamma radiation exposure
US4596932A (en) Portable dosimeter
US2601637A (en) Pocket ionization chamber
Ritz et al. An ionization chamber for kilocurie source calibrations
US3122640A (en) Method and apparatus for measuring the dosage of x-rays and gamma rays
US2927269A (en) Voltmeter
TWI434313B (zh) 球形電極空氣游離腔
US3118064A (en) New type of free air ionization chamber
US4135090A (en) Liquid ionizing radiation detector
Gross et al. Experimental determination of the absorbed dose from x-rays in tissue
US3205389A (en) Adjustable constant current ionization device
US2748291A (en) Portable dosimeter for radio-active radiation
Braestrup et al. Cobalt-60 radiation measurements
Varma et al. New’’wall‐less’’ionization chamber for air dose measurement
Morgan et al. A Direct‐Reading Rate Meter for High‐Intensity Penetrating Radiation
US2677773A (en) Electroscope
Laitano et al. Comparison of the NIST and ENEA air kerma standards
Thorœus A small ionisation chamber able to serve as a portable substitute for a standard chamber

Legal Events

Date Code Title Description
HU90 Patent valid on 900628
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee