JP5868329B2 - 中性子シンチレーター - Google Patents
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Description
フッ化リチウムカルシウムアルミニウム(以下、LiCAFともいう)単結晶はレーザー発振素子として広く用いられている結晶であり、セリウム(Ce)元素などのドーパントを添加したレーザー発振素子が知られている(特許文献1)。更に、化学式La1−x−yBaxNdyF3−xで表される金属フッ化物結晶は175nmの真空紫外光を発光する発光素子として、また、エルビウム(Er)をドープしたLiCAF単結晶は、163nmの真空紫外発光素子として知られている(特許文献2、3)。
上記中性子シンチレーターにおいて、
1)金属フッ化物結晶が、フッ化リチウムカルシウムアルミニウム(LiCaAlF6)であること
2) 6Liの同位体比が50%以上であることが好ましい。
かかる中性子用シンチレーターを用いた中性子検出器は、中性子回折による構造解析等の学術研究分野、非破壊検査分野、或いは貨物検査等の保安分野等で好適に使用できる。
当該金属フッ化物結晶は、中性子の入射によって、以下の過程に基づくシンチレーション光を発するため、中性子用シンチレーターとして好適に用いることができる。
まず、中性子が金属フッ化物結晶に入射すると、中性子が金属フッ化物結晶中の6Li同位体に捕獲され、捕獲反応を起こして2次粒子であるα粒子及びトリチウムを生じる。次いで、かかる2次粒子が結晶中を遊走し、ユーロピウムを励起する。最終的に、励起されたユーロピウムがシンチレーション光を発する。すなわち、本発明の金属フッ化物結晶の金属フッ化物結晶およびユーロピウムは、それぞれ中性子捕獲材、シンチレーション光を発する蛍光体として作用する。
上記化学式において、M1は、マグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)またはバリウム(Ba)のアルカリ土類金属元素を示し、M2は、アルミニウム(Al)、ガリウム(Ga)またはスカンジウム(Sc)の金属元素を示す。
具体的に母結晶を例示すれば、フッ化リチウムカルシウムアルミニウム(LiCaAlF6)、フッ化リチウムストロンチウムアルミニウム(LiSrAlF6)、フッ化リチウムマグネシウムアルミニウム(LiMgAlF6)、フッ化リチウムカルシウムガリウム(LiCaGaF6)等が挙げられる。平均原子量が小さく、ガンマ線に対する感度が低く、かつ、Euとイオン半径が近く、置換が容易なサイトをもつという点で、フッ化リチウムカルシウムアルミニウム(LiCaAlF6)が好ましい。
該金属フッ化物結晶において、結晶中に含まれるLi元素中の6Li同位体比を50%以上とすることが好ましい。6Li同位体比を50%以上とすることによって、前記捕獲反応の確率が高まり中性子に対する検出効率が向上する。6Li同位体比を90%以上とすることによって、前記捕獲反応の確率がさらに高まり、中性子に対する検出効率が向上する。
上記Eu並びにアルカリ金属元素の含有量は、結晶を製造する際に原料混合物に添加するEu源となるEu原料並びにアルカリ金属元素源となるアルカリ金属原料の量によって調整することができる。
まず、所定量の原料を、底部に孔を設けた坩堝5に充填する。坩堝底部に設ける孔の形状は、特に限定されないが、直径が0.5〜4mm、長さが0〜2mmの円柱状とすることが好ましい。
本発明において使用する各原料(後出)は、純度がそれぞれ99.99%以上であることが好ましい。かかる原料を用いることにより、結晶の純度を高めることができ、発光量の向上が見込める。原料は、各原料を予め混合した混合原料を坩堝に充填すれば良いが、混合した後に一旦焼結或いは溶融固化させたものを原料として用いても良い。
アルカリ土類金属元素源となる原料(以下、アルカリ土類金属原料という)としては、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム、フッ化ストロンチウム、フッ化バリウムが挙げられ、目的の組成の結晶によって選択される。さらに、フッ化カルシウムマグネシウム、フッ化カルシウムストロンチウム、フッ化カルシウムバリウム、フッ化マグネシウムストロンチウム、フッ化マグネシウムバリウム、フッ化ストロンチウムバリウム、フッ化カルシウムマグネシウムストロンチウム、フッ化カルシウムマグネシウムバリウム、フッ化カルシウムストロンチウムバリウム、フッ化カルシウムストロンチウムバリウム、フッ化カルシウムマグネシウムストロンチウムバリウム等のような複合化合物もアルカリ土類金属原料として使用することが出来る。
金属元素源となる原料(以下、金属元素原料という)としては、フッ化アルミニウム、フッ化ガリウム、フッ化スカンジウムが挙げられ、目的の組成の結晶によって選択される。さらに、フッ化アルミニウムガリウム、フッ化アルミニウムスカンジウム、フッ化ガリウムスカンジウム、フッ化アルミニウムガリウムスカンジウム等のような複合化合物も金属元素原料として使用することが出来る。
アルカリ金属元素源となる原料(以下、アルカリ金属原料という)としては、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化ルビジウム、フッ化セシウム等が挙げられる。これらは、単独で用いるだけでなく併用してもよい。
金属フッ化物結晶をマイクロ引き下げ法で製造する場合、原料融液の坩堝に対する濡れ性が悪く、坩堝底部の孔から融液が滲出しにくい場合がある。このよう場合には、金属ワイヤーを引き下げロッドの先端に設け、該金属ワイヤーを坩堝底部の孔から坩堝内部に挿入し、該金属ワイヤーに原料融液を付着せしめた後、原料融液を金属ワイヤーと共に引き下げることによって結晶の育成が可能となる。例えば、高周波の出力を調整し、原料の温度をフッ化金属の融点から徐々に上げながら該金属ワイヤーを坩堝底部の孔に挿入し、引き出しを行う。この操作を原料融液が金属ワイヤーと共に引き出されるまで繰り返して、結晶の育成を開始する。金属ワイヤーの材質は、原料融液と実質的に反応しない材質であれば制限無く使用できるが、W−Re合金等の高温における耐食性に優れた材質が好適である。
上記金属ワイヤーによる原料融液の引き出しを行った後、一定の引き下げ速度で連続的に引き下げることにより結晶を得ることができる。引き下げ速度は特に限定されないが、0.5〜10mm/hrの範囲とすることが好ましい。
得られた金属フッ化物結晶は、良好な加工性を有しており、所望の形状に加工して用いることが容易である。加工に際しては、公知のブレードソー、ワイヤーソー等の切断機、研削機、或いは研磨盤を何ら制限無く用いる事ができる。
中性子用シンチレーターとする場合、その形状は任意の形状で良く、板状、ブロック状、もしくは四角柱形状の共晶体を複数個配列させたアレイ状とすることができる。該中性子シンチレーターは、光電子増倍管等の光検出器と組み合わせて中性子検出器とすることができる。即ち、中性子の照射により中性子用シンチレーターから発せられたシンチレーション光を、光電子増倍管によって電気信号に変換することによって、中性子の有無及び強度を電気信号として捉えることができる。本発明の結晶から発せられるシンチレーション光は、350〜400nmの波長の光であり、この領域の光を検出できる光電子増倍管が特に好適に使用できる。かかる光電子増倍管として具体的なものを例示すれば、浜松ホトニクス社製R7600U、同H7416等が挙げられる。なお、中性子検出器の構造や作製方法は何ら制限されず、従来公知の構造及び方法を採用できる。
本発明の共晶体からなる中性子用シンチレーターは、位置敏感型光検出器と組み合わせて中性子撮像装置とすることができる。かかる位置敏感型光検出器としては、位置敏感型光電子増倍管が好適に使用でき、具体的なものを例示すれば、PHOTONIS社製XP85012等が挙げられる。
〔金属フッ化物結晶〕
図1に示す結晶製造装置を用いて、Eu、およびNaを含有するフッ化リチウムカルシウムアルミニウムの結晶を製造した。原料としては、純度が99.99%のフッ化リチウム(6Li同位体比95%)、及びフッ化カルシウム、フッ化アルミニウム、フッ化ユーロピウム、フッ化ナトリウムを用いた。アフターヒーター1、ヒーター2、断熱材3、ステージ4、及び坩堝5は、高純度カーボン製のものを使用し、坩堝底部に設けた孔の形状は直径2.0mm、長さ0.5mmの円柱状とした。
次いで、油回転ポンプ及び油拡散ポンプからなる真空排気装置を用いて、チャンバー6内を5.0×10−4Paまで真空排気を行った。同時に、真空排気時の坩堝内部の温度は570Kとなるよう、高周波コイル7を用いて加熱を行った。
アルゴン95vol.%−四フッ化メタン5vol.%混合ガスをチャンバー6内に導入し、高周波コイル7を用いて、坩堝底部の温度を計測しながら、加熱温度が790Kとなるよう高周波加熱コイルの出力を調整した。混合ガス置換後のチャンバー6内の圧力は大気圧とし、この状態で30分加熱を継続した。次に、高周波加熱コイルによる過熱を継続したまま、真空排気を行い、さらにチャンバー6内にアルゴンガスを導入してガス置換を行った。アルゴンガス置換後のチャンバー6内の圧力は大気圧とした。同様の操作を2回行った。
ICPによる分析により結晶中の各種イオンの含有量を調べたところ、結晶中のEuの含有量は0.082mol%、Naの含有量は0.88mol%であった。
実施例1により得られたEu、Naを含有するフッ化リチウムカルシウムアルミニウム結晶をダイヤモンド切断砥石を備えたブレードソーによって約10mmの長さに切断し、側面を研削して長さ10mm、幅2mm、厚さ1mmの形状に加工した後、図2に示される装置の中性子検出用シンチレーター部に結晶を取り付けた。この装置に対して、252Cf(ポリエチレン減速、1〜2MeV、3.7MBq)による中性子を照射し、発光量の測定を行った。結果を図3に示す。図3は、波高分布スペクトルを表している。該波高分布スペクトルの横軸は、電気信号の波高値すなわちシンチレーション光の発光量を表しており、ここでは、多重波高分析器の波高チャンネルの値を示した。また、縦軸は各波高値を示した電気信号の頻度を表し、ここでは電気信号が計測された回数(counts)で表した。図3より、Naを含有させることにより発光量が増加したことが理解できる。また、同装置を用いて、252Cfを60Coに変え、ガンマ線の照射を行い発光量の測定を行った。結果を図4に示す。この結果より、Eu、およびNaを含有するフッ化リチウムカルシウムアルミニウム結晶では、n/γ弁別能が良好であることが理解できる。
〔アルカリ金属を含まないフッ化物金属結晶〕
原料として、フッ化リチウム0.54g、及びフッ化カルシウム1.63g、フッ化アルミニウム1.75g、フッ化ユーロピウム87mgをそれぞれ秤量した以外は実施例1と同様に結晶育成を行い、最終的に直径2.1mm、長さ40mmのEuを含有するフッ化リチウムカルシウムアルミニウム結晶を得た。
〔中性子シンチレーター〕
実施例1と同様にして、中性子線照射、及びガンマ線照射を行い、発光量の測定を行った。中性子線照射時の結果を図3、5に、ガンマ線照射時の結果を図5に示す。図5より、Naを含まない結晶の場合には、n/γ弁別能が十分でないことが分かる。
〔金属フッ化物結晶〕
原料として、フッ化リチウム0.54g、及びフッ化カルシウム1.69g、フッ化アルミニウム1.82g、フッ化ユーロピウム90mg、フッ化ナトリウム9mgとした以外は実施例1と同様に結晶育成を行い、最終的に直径2.1mm、長さ40mmのEuを含有するフッ化リチウムカルシウムアルミニウム結晶を得た。
ICPによる分析により結晶中の各種イオンの含有量を調べたところ、結晶中のEuの含有量は0.087mol%、Naの含有量は0.44mol%であった。
〔中性子シンチレーター〕
実施例1と同様にして、中性子線照射、及びガンマ線照射を行い、発光量の測定を行った。結果を図6に示す。図6より、Eu、およびNaを含有するフッ化リチウムカルシウムアルミニウム結晶では、n/γ弁別能が良好であることが理解できる。
〔金属フッ化物結晶〕
原料として、1.09g、及びフッ化カルシウム3.39g、フッ化アルミニウム3.65g、フッ化ユーロピウム182mg、フッ化ナトリウム1.8mgとした以外は実施例1と同様に結晶育成を行い、最終的に直径2.1mm、長さ40mmのEuを含有するフッ化リチウムカルシウムアルミニウム結晶を得た。
ICPによる分析により結晶中の各種イオンの含有量を調べたところ、結晶中のEuの含有量は0.090mol%、Naの含有量は0.04mol%であった。
〔中性子シンチレーター〕
実施例1と同様にして、中性子線照射、及びガンマ線照射を行い、発光量の測定を行った。結果を図7に示す。図7より、Eu、およびNaを含有するフッ化リチウムカルシウムアルミニウム結晶では、n/γ弁別能が良好であることが理解できる。
2 ヒーター
3 断熱材
4 ステージ
5 坩堝
6 チャンバー
7 高周波コイル
8 引き下げロッド
9 光電子増倍管
10 遮光材
11 中性子検出用シンチレーター部
Claims (3)
- 化学式 LiM1M2F6、
(式中、M1は、Mg、Ca、Sr及びBaからなる群より選ばれる少なくとも1種のアルカリ土類金属元素であり、M2は、Al、Ga及びScからなる群より選ばれる少なくとも1種の金属元素である)で表わされる金属フッ化物結晶であって、該結晶中に、NaならびにEuを含有し、Naの含有量が、金属フッ化物結晶を基準にして0.001〜10モル%であり、Euの含有量が、金属フッ化物結晶を基準にして0.001〜5モル%である金属フッ化物結晶からなることを特徴とする中性子シンチレーター。 - 金属フッ化物結晶が、フッ化リチウムカルシウムアルミニウム(LiCaAlF6)であることを特徴とする請求項1に記載の中性子シンチレーター。
- 6Liの同位体比が50%以上であることを特徴とする請求項1又は2に記載の中性子シンチレーター。
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