RU2227310C1 - Генератор меченых нейтронов - Google Patents

Генератор меченых нейтронов

Info

Publication number
RU2227310C1
RU2227310C1 RU2002125806/06A RU2002125806A RU2227310C1 RU 2227310 C1 RU2227310 C1 RU 2227310C1 RU 2002125806/06 A RU2002125806/06 A RU 2002125806/06A RU 2002125806 A RU2002125806 A RU 2002125806A RU 2227310 C1 RU2227310 C1 RU 2227310C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
scintillators
detector
scintillator
target
Prior art date
Application number
RU2002125806/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002125806A (ru
Inventor
В.В. Авдейчиков
В.М. Быстрицкий
В.Г. Кадышевский
В.А. Никитин
М.Г. Сапожников
н А.Н. Сисак
А.Н. Сисакян
В.М. Слепнев
Original Assignee
Авдейчиков Владимир Владимирович
Быстрицкий Вячеслав Михайлович
Кадышевский Владимир Георгиевич
Никитин Владимир Алексеевич
Сапожников Михаил Григорьевич
Сисакян Алексей Норайрович
Слепнев Вячеслав Михайлович
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 Авдейчиков Владимир Владимирович, Быстрицкий Вячеслав Михайлович, Кадышевский Владимир Георгиевич, Никитин Владимир Алексеевич, Сапожников Михаил Григорьевич, Сисакян Алексей Норайрович, Слепнев Вячеслав Михайлович filed Critical Авдейчиков Владимир Владимирович
Priority to RU2002125806/06A priority Critical patent/RU2227310C1/ru
Priority to AU2003271258A priority patent/AU2003271258A1/en
Priority to PCT/RU2003/000416 priority patent/WO2004029601A1/ru
Publication of RU2002125806A publication Critical patent/RU2002125806A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2227310C1 publication Critical patent/RU2227310C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H3/00Production or acceleration of neutral particle beams, e.g. molecular or atomic beams
    • H05H3/06Generating neutron beams

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области устройств для создания пучков меченых нейтронов, а именно, отпаянных нейтронных генераторов и может быть использовано в системах оперативного неразрушающего дистанционного анализа сложных химических веществ и в ядерно-физических установках, где требуется регистрация высокоинтенсивных потоков заряженных частиц. Генератор меченых нейтронов представляет собой герметичный корпус, в котором установлены источник ионов, источник газообразного дейтерия и трития, система ускоряющих и фокусирующих электродов, тритиевая мишень и сцинтилляторы α-детектора. При этом корпус имеет окна для осуществления оптической связи сцинтилляторов с фотоумножителями α-детектора, расположенными с внешней стороны корпуса генератора. Сущность изобретения заключается в том, что α-детектор выполнен многоканальным, сцинтилляторы расположены в виде матрицы, при этом в качестве сцинтиллятора используется кристалл алюмината иттрия, активированного церием, (YA1О3(Се)-YAP(Ce)), кроме того, сцинтиллятор снабжен поглотителем дейтронов, рассеянных в мишени. Технический результат: обеспечение длительно сохраняемого статического вакуума в генераторе меченых нейтронов; увеличение ресурса его работы; получение точной временной отметки эмиссии нейтрона. 4 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области генераторов, создающих пучки меченых нейтронов. Оно может быть применено для неразрушающего дистанционного анализа сложных химических веществ, выполняемого в реальном времени, т.е. непосредственно в процессе контроля и измерений. Оно также найдет применение в ядерно-физических установках, где требуется регистрация заряженных продуктов ядерных реакций с высоким энергетическим и временным разрешением и в условиях интенсивного фона нейтронов и γ-квантов и статического вакуума.
Известно устройство Л. 1, предназначенное для каротажа скважин в геологоразведке. Главной его частью является генератор нейтронов, в котором нейтроны получаются в реакции взаимодействия ускоренного пуча дейтронов с тритиевой мишенью. В герметическом корпусе генератора расположены: источник ионов, источник газообразного дейтерия и трития, система ускоряющих и фокусирующих электродов, сцинтилляторы α-детектора, защищенные алюминиевой пленкой и детектор γ-квантов. Фотоумножители α-детектора находятся с внешней стороны корпуса генератора.
Регистрация α-частицы и момента ее попадания в детектор позволяет “метить” каждый нейтрон, сопутствующий каждой α-частице, т.е. определять его траекторию и точку взаимодействия в окружающей среде - в геологической породе. В результате взаимодействия нейтронов с ядрами вещества породы образуются γ-кванты, спектр которых несет информацию о химическом состава породы. В данном случае определяется отношение концентраций углерода и кислорода, что и составляет цель каротажа.
Альфа-детектор устройства Л.1 состоит из нескольких сцинтилляционных счетчиков. Сцинтиллятором служит неорганический люминофор ZnS. Он наносится на прозрачную подложку. На поверхность люминофора наносится тонкий слой алюминия для предотвращения попадания в люминофор дейтронов, рассеянных в мишени. Устройство Л. 1 имеет необходимые и достаточные компоненты для формирования пучка меченых нейтронов. Следует, однако, отметить его существенные недостатки. Сцинтиллятор ZnS имеет большое время высвечивания - ~ 200 нс. Его можно отнести к классу медленных сцинтилляторов, мало пригодных для прецизионных временных измерений. Коммерчески доступный сцинтиллятор ZnS обычно нанесен на органическую подложку, с которой он имеет надежное соединение. Известно, что в нейтронных генераторах применение органических веществ недопустимо, так как они не позволяют получить статический вакуум, который сохраняется в корпусе генератора длительное время без применения внешних насосов. Поэтому авторы Л.1 упоминают технологию нанесения ZnS на неорганическую прозрачную подложку, а также технологию перенесения слоя алюминия с органического носителя на поверхность сцинтиллятора ZnS. Ясно, что это достаточно сложный процесс, включающий ряд ноу-хау, которые в Л.1 не раскрываются. Невозможность полностью освободиться от органических примесей в корпусе генератора, вероятно, ограничивает ресурс его работы, который авторами тоже не указывается.
Известно также устройство Л.2, разработанное для обнаружения скрытых веществ в практике таможенной службы. В состав устройства входит источник монохроматических нейтронов и сопутствующих им α-частиц. В детекторе α-частиц используется активированный полистирол в качестве сцинтиллятора. Сцинтилляторы расположены в форме матрицы 2х2. Имеется детектор γ-излучения и система регистрации (αγ) совпадений. Сообщается о возможности идентификации элементного состава, формы и положения скрыто перевозимого вещества. Существенный недостаток устройства Л. 2 состоит в использовании органического сцинтиллятора для регистрации α-частиц. Это исключает применение компактного нейтронного генератора отпаянного типа со статическим вакуумом в корпусе по двум причинам. Первая - органический сцинтиллятор не совместим с требованиями сверхвысокого вакуума нейтронного генератора. Второе - органический сцинтиллятор расплавится при необходимом условии разогрева генератора до 400 градусов. Таким образом, устройство Л.2 может быть применено только в стационарной лабораторной установке, позволяющей демонстрацию принципа идентификации веществ с помощью пучка меченых нейтронов, но не пригодной для практического применения в полевых условиях.
Генератор меченых нейтронов, описанный в Л.3, мы принимаем за прототип нашего изобретения. Авторы Л.3 в лабораторных условиях выполнили испытание и исследовали параметры установки, созданной на базе этого генератора. По мнению авторов Л.3 их устройство может служить моделью для создания мобильной установки для поиска и идентификации взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ. Устройство Л.3 базируется на отпаянном нейтронном генераторе. В герметическом корпусе генератора расположены: источник ионов, источник газообразного дейтерия и трития, система ускоряющих и фокусирующих электродов и ZnS сцинтиллятор α-детектора, нанесенный на прозрачное окно в корпусе генератора. Единственный фотоумножитель α-детектора находится с внешней стороны корпуса генератора. В качестве γ-детектора используется сцинтилляционный счетчик с кристаллом NaI(Tl). Он расположен в непосредственной близости от исследуемого объекта. Данное устройство работает на том же принципе, что и прибор Л.1 и имеет тот же главный недостаток, а именно большое время высвечивания люминофора ZnS и, следовательно, ограниченную точность получения временной отметки вылета нейтрона. Авторы Л.3 не раскрывают технологию нанесения ZnS на прозрачный носитель. Не обсуждается и способ защиты сцинтиллятора от рассеянных в мишени дейтронов. Устройство имеет ресурс работы 200 ч при интенсивности потока нейтронов с мишени 3×107 с-1. Это время представляется недостаточным для широкого практического применения описанного устройства. Возможно, малый ресурс связан с неудачным выбором типа сцинтиллятора и несовершенной технологией его нанесения на неорганическую подложку. Значительным недостатком является также то, что α-детектор Л.3 имеет только один канал регистрации, что достаточно для демонстрационных целей, но недостаточно для создания устройства, предназначенного для практической работы в полевых условиях.
Таким образом, известные нам аналоги и прототип нуждаются в усовершенствовании.
Цель изобретения состоит в устранении отмеченных недостатков, а именно, увеличение ресурса работы нейтронного генератора путем сохранения статического вакуума в его герметическом корпусе и увеличение пространственно-временного разрешения устройства, использующего пучок меченых нейтронов.
Поставленная цель достигается тем, что названный выше генератор имеет герметический корпус, в котором установлены источник ионов, источник газообразного дейтерия и трития, система ускоряющих и фокусирующих электродов, тритиевая мишень и сцинтилляторы многоканального α-детектора. Корпус имеет окна для осуществления оптической связи сцинтилляторов с фотоумножителями α-детектора. Фотоумножители расположены с внешней стороны корпуса генератора. Кристалла YAP(Ce) применен в качестве сцинтиллятора α-детектора. Указанный кристалл имеет следующие важные качества:
высокое энергетическое разрешение;
низкую чувствительность к фону нейтронов и γ-квантов;
высокую радиационную стойкость;
малое время высвечивания;
допускают термическую обработку в корпусе генератора в процессе получения вакуума.
Совокупность указанных выше признаков данного устройства обеспечивает:
получение и сохранение длительное время статического вакуума в корпусе генератора, что является важным фактором увеличения ресурса работы генератора;
регистрацию α-частиц с эффективностью, близкой к 100%, и получение точной пространственно-временной отметки эмиссии нейтрона.
Предлагаемое устройство представлено на фиг.1, где
1) герметический корпус генератора нейтронов;
2) источник ионов дейтерия и трития;
3) источник газообразного дейтерия и трития;
4) система ускоряющих и фокусирующих электродов;
5) мишень из тритида титана TiT2;
6) сцинтилляторы α-детектора;
7) прозрачное окно в корпусе генератора;
8) поглотитель рассеянных в мишени дейтронов;
9) фотоумножители α-детектора.
Сцинтилляторы (6) размещены на расстоянии r=7,5 см от мишени на условной сфере в форме матрицы 2×2. Диаметр каждого сцинтиллятора d=10 мм. На фиг.2 показан вид матрицы сцинтилляторов. Фиг.3 иллюстрирует способ определения основных геометрических параметров установки. Диаметр d кристаллов α-детектора выбран, исходя из условия
d=(L/r)×D,
где L - расстояние от тритиевой мишени (5) до исследуемого объекта;
r - расстояние от тритиевой мишени (5) до сцинтилляторов (6) α-детектора;
D - диаметр элемента (10) в объеме объекта, облучаемого одним пучком меченых нейтронов.
Значения параметров L и D вытекают из особенности решаемой задачи - дистанционного элементного анализа вещества. Значение L определяется размерами исследуемого объекта и радиационной защиты γ-детектора. Типичная величина составляет L≈60-100 см. Типичное значение D составляет 10-20 см. Оно определяется минимальным объемом вещества, которое можно идентифицировать за разумное время (задаваемое пользователем прибора) около 5-10 мин. Грануляция α-детектора, т.е. количество элементов в сцинтилляционной матрице, определяется количеством независимых элементов в объекте, которое требуется анализировать одновременно.
Поглотитель рассеянных в мишени дейтронов представляет собой алюминиевую фольгу толщиной ~ 5 мкм.
Оптическая связь кристаллов YAP(Ce) с ФЭУ осуществляется с помощью окон (7) в корпусе генератора, выполненных из оптического стекла марки С-52, допускающего вакуумную сварку с металлом и прозрачного в спектральном интервале излучения сцинтиллятора, и где фотоумножитель имеет высокую чувствительность.
Кристаллы YAP(Ce) изготавливаются фирмой CRYTUR Ltd, Turnov, Czech Republic, Л.4 и Институтом ядерной физики Белорусского государственного университета Л.5.
Кроме геометрических параметров, описанных выше, важными характеристиками α-детектора являются его энергетическое разрешение и время высвечивания сцинтиллятора. Энергетическое разрешение сцинтиллятора YAP(Ce) составляет ΔЕ/Е~6% при энергии α-частиц 3-5 МэВ. Для сравнения укажем энергетическое разрешение сцинтиллятора ZnS, применяемого в аналогах, - ΔЕ/Е~60%. Чем меньше величина ΔЕ/Е, тем выше эффективность регистрации α-частиц, так как полезный сигнал надежнее выделяется из шума электроники и фона нейтронов и γ-квантов. Альфа-детектор с кристаллом YAP(Ce) в нашем случае имеет эффективность, близкую к 100%. Время высвечивания кристалла YAP(Ce) составляет τ≈30 нc. Для сравнения укажем эту величину для ZnS-τ≈200 нc. Чем меньше τ, тем точнее определяется момент вылета нейтрона из мишени и тем точнее восстанавливается координата его взаимодействия в объекте.
Устройство работает следующим образом. Источник газа (3), представляющий собой геттер, насыщенный дейтерием и тритием, нагревается электрическим током и выделяет определенное количество газа. В корпусе генератора (1) создается определенное давление, необходимое для работы ионного источника (2). На ионный источник (2) подается высокое напряжение ~ 100 кэВ от внешнего источника питания. Между источником ионов (2) и электродами (4) создается разность потенциалов. Положительно заряженные ионы дейтерия вытягиваются из плазмы ионного источника электрическим полем, ускоряются и фокусируются электродами (4). Ускоренный пучок дейтронов (указанный на фиг.1 как (d)) облучает тритиевую мишень (5). В реакции взаимодействия ускоренных дейтронов с тритиевой мишенью образуются монохроматические α-частицы 3,5 МэВ и нейтроны 14,1 МэВ (указанные на фиг.1 как α и n). В каждом событии взаимодействия дейтрона с тритоном α-частица и нейтрон излучаются в противоположные стороны. Поглотитель (8), выполненный из алюминиевой фольги, покрывает сцинтилляторы (6) и предотвращает попадание в них рассеянных в мишени дейтронов.
Толщина фольги составляет ~ 5 мкм. Она подобрана так, чтобы поглотить дейтроны с энергией 100 кэВ, но пропустить с минимальным поглощением α-частицы с энергией 3,5 МэВ. Сцинтиллятор трансформирует энергию α-частицы в свет. Свет проходит через окно (7) в корпусе генератора и регистрируется одним из фотоумножителей (9). Окно (7) сделано из оптического стекла марки С-52 прозрачного в области спектра излучения сцинтиллятора. Каждый сцинтиллятор оптически связан со своим фотоумножителем, поэтому данный α-детектор является позиционно чувствительным прибором. Регистрация α-частицы одним из сцинтилляторов полностью определяет направление и момент эмиссии каждого нейтрона из мишени. Такой нейтрон, сопутствующий зарегистрированной α-частице, условно называется меченым.
При использовании нейтронного генератора в установках для дистанционного неразрушающего анализа веществ меченый нейтрон взаимодействует с веществом изучаемого объекта и порождает γ-кванты. Гамма излучение объекта несет информацию об элементном составе вещества объекта. Измерение временной задержки α-γ совпадений позволяет определить координату взаимодействия нейтрона, т.е. восстановить трехмерное изображение объекта. Отбор событий в малом временном окне, задаваемом сигналом α-γ совпадений, позволяет также подавить фон от естественной и наведенной радиоактивности и от нейтронного генератора. Это еще раз подчеркивает важность прецизионного измерения к детектором моментов времени возникновения сигналов.
Достигаемая техническая цель: нейтронный генератор, благодаря сохранению в его корпусе вакуума, имеет ресурс работы более 300 ч при интенсивности нейтронного потока с мишени 3×107 с-1, что превосходит ресурс аналогов, описанных в литературе. За счет применения сцинтилляторов с коротким временем высвечивания, расположенных в форме двухмерной матрицы, увеличивается точность локализации траектории меченого нейтрона. Минимальный пространственный элемент, выделяемый пучком меченых нейтронов в исследуемом объекте, составляет ~ ⌀10×15 см. Соответствующая величина в аналогах либо неопределена (как в Л.1), либо не сообщается (как в Л.3). И, наконец, компактный генератор отпаянного типа позволяет создавать на его основе мобильную установку для элементного анализа вещества, в отличии от аналога Л.3, где в качестве нейтронного генератора используется стационарный ускоритель.
Литература.
1. Zhenpeng Chen et al., Patent USA US 6297507 В1.
2. Быстрицкий В.М. и др. Заявка № 2001131077.28. Пол. реш. от 18.07.02.
3. E.Rhodes et al., IEEE Trans. on Nucl. Science, vol. 39, nom. 4 (1992).
4. www.crytur.cz
5. www.bsu.by

Claims (5)

1. Генератор меченых нейтронов, содержащий герметический корпус, в котором установлены источник ионов, источник газообразного дейтерия и трития, система ускоряющих и фокусирующих электродов, тритиевая мишень и сцинтилляторы α-детектора, при этом корпус имеет окна для осуществления оптической связи сцинтилляторов с фотоумножителями α-детектора, расположенными с внешней стороны корпуса генератора, отличающийся тем, что α-детектор выполнен многоканальным, сцинтилляторы расположены в виде матрицы, при этом в качестве сцинтиллятора используется кристалл алюмината иттрия, активированного церием, (YA1О3(Се)-YAP(Ce)), кроме того, сцинтиллятор снабжен поглотителем дейтронов, рассеянных в мишени.
2. Генератор по п.1, отличающийся тем, что диаметр d кристаллов α-детектора выбран, исходя из условия
d=(L/r) x D,
где L - расстояние от тритиевой мишени до исследуемого объекта;
r - расстояние от тритиевой мишени до сцинтилляторов α-детектора;
D - диаметр части исследуемого объекта, находящейся в зоне одного пучка меченых нейтронов.
3. Генератор по п.1, отличающийся тем, что каждый сцинтиллятор матрицы оптически связан с соответствующим фотоумножителем через окно в корпусе генератора.
4. Генератор по п.1, отличающийся тем, что окна в корпусе генератора выполнены из оптического стекла, прозрачного в спектральном интервале излучения сцинтиллятора, и где фотоумножитель имеет высокую чувствительность, при этом стекло имеет герметическое соединение окна с корпусом генератора.
5. Генератор по п.1, отличающийся тем, что сцинтилляторы α-детектора расположены на условной сфере.
RU2002125806/06A 2002-09-30 2002-09-30 Генератор меченых нейтронов RU2227310C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002125806/06A RU2227310C1 (ru) 2002-09-30 2002-09-30 Генератор меченых нейтронов
AU2003271258A AU2003271258A1 (en) 2002-09-30 2003-09-23 Labelled neutron generator
PCT/RU2003/000416 WO2004029601A1 (fr) 2002-09-30 2003-09-23 Generateur de neutrons marques

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002125806/06A RU2227310C1 (ru) 2002-09-30 2002-09-30 Генератор меченых нейтронов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002125806A RU2002125806A (ru) 2004-04-10
RU2227310C1 true RU2227310C1 (ru) 2004-04-20

Family

ID=32041137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002125806/06A RU2227310C1 (ru) 2002-09-30 2002-09-30 Генератор меченых нейтронов

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2003271258A1 (ru)
RU (1) RU2227310C1 (ru)
WO (1) WO2004029601A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467317C1 (ru) * 2011-07-05 2012-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Генератор меченых нейтронов

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2945402B1 (fr) * 2009-05-06 2014-04-25 Realisations Nucleaires Sa D Et Generateur de neutrons a tube scelle, equipe de detecteurs de particules alpha, et systeme de mesure a particule associee utilisant le generateur
US8586939B2 (en) 2010-07-23 2013-11-19 Ut-Battelle, Llc Multiple source associated particle imaging for simultaneous capture of multiple projections
US9261468B2 (en) 2010-07-23 2016-02-16 Ut-Battelle, Llc Multi-particle inspection using associated particle sources
CN110082376B (zh) * 2019-05-20 2024-01-30 中国人民大学 一种双列单晶中子分析器单元

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1500547A (en) * 1976-05-12 1978-02-08 Secr Defence Methods of detecting and/or measuring the hydrogen content of materials
US5229610A (en) * 1991-02-06 1993-07-20 Colorado School Of Mines Method and apparatus for detecting hydrogen-containing compounds
US5313504A (en) * 1992-10-22 1994-05-17 David B. Merrill Neutron and photon monitor for subsurface surveying
RU2199136C2 (ru) * 1998-01-23 2003-02-20 Циньхуа Юниверсити Генератор нейтронов в герметичной трубке, содержащий встроенный детектор связанных альфа-частиц для скважинного каротажа
RU2143711C1 (ru) * 1999-04-06 1999-12-27 Уральский государственный технический университет Детектор для регистрации ионизирующих излучений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RHODES E., DICKERMAN C.E., Associated-Particle Sealed-Tube Neutron Probe: Detection of Explosives, Contraband, and Nuclear Materials. Argonne national lab. - 1996, p. 1-5. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467317C1 (ru) * 2011-07-05 2012-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Генератор меченых нейтронов

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003271258A1 (en) 2004-04-19
WO2004029601A1 (fr) 2004-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4941162A (en) Method and system for detection of nitrogenous explosives by using nuclear resonance absorption
US7582880B2 (en) Neutron detector using lithiated glass-scintillating particle composite
US6876711B2 (en) Neutron detector utilizing sol-gel absorber and activation disk
US9182508B2 (en) Neutron detector using neutron absorbing scintillating particulates in plastic
US5973328A (en) Neutron detector using sol-gel absorber
US8436315B1 (en) Compact thermal neutron monitor
US20050105665A1 (en) Detection of neutrons and sources of radioactive material
US20050023479A1 (en) Neutron and gamma ray monitor
US20130039453A1 (en) Radiation Threat Detection
Byrd et al. Nuclear detection to prevent or defeat clandestine nuclear attack
US8080807B2 (en) Using UV light source for self testing gas filled gamma and neutron detectors
RU2227310C1 (ru) Генератор меченых нейтронов
US10359522B2 (en) Phoswich detector with fast neutron spectroscopy function
US6724852B1 (en) Fissile interrogation using gamma rays from oxygen
Perot et al. The EURITRACK project: development of a tagged neutron inspection system for cargo containers
US10191161B1 (en) Device and method for the location and identification of a radiation source
Ruskov et al. TANGRA multidetector systems for investigation of neutron-nuclear reactions at the JINR Frank Laboratory of Neutron Physics
US10996353B1 (en) N-type gallium nitride scintillation for fast-neutron detection
JP2009236635A (ja) 窒素含有物質の検知方法およびその検知装置
WO1990013900A1 (en) Photoneutron method of detection of explosives in luggage
Roberts Detection of Ionizing Radiation using Solar Blind Air Fluorescence.
Guckes et al. Experimental study of directional detection of neutrons and gamma rays using an elpasolite scintillator array
Koizumi Non-destructive nuclear detection and measurement technology development projects of JAEA for nuclear non-proliferation and security
Recker Enabling Mobile Neutron Detection Systems with CLYC
McMillan et al. Scintillators and Cherenkov detectors for the registration of 10.8 MeV gamma rays

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091001