RU2264674C2 - Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения - Google Patents

Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2264674C2
RU2264674C2 RU2003127160/28A RU2003127160A RU2264674C2 RU 2264674 C2 RU2264674 C2 RU 2264674C2 RU 2003127160/28 A RU2003127160/28 A RU 2003127160/28A RU 2003127160 A RU2003127160 A RU 2003127160A RU 2264674 C2 RU2264674 C2 RU 2264674C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gamma
detector
xenon
ionization chamber
grid
Prior art date
Application number
RU2003127160/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003127160A (ru
Inventor
В.В. Дмитренко (RU)
В.В. Дмитренко
С.Е. Улин (RU)
С.Е. Улин
В.М. Грачев (RU)
В.М. Грачев
З.М. Утешев (RU)
З.М. Утешев
К.Ф. Власик (RU)
К.Ф. Власик
К.Н. Пушкин (RU)
К.Н. Пушкин
Original Assignee
Московский инженерно-физический институт (государственный университет)
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 Московский инженерно-физический институт (государственный университет) filed Critical Московский инженерно-физический институт (государственный университет)
Priority to RU2003127160/28A priority Critical patent/RU2264674C2/ru
Publication of RU2003127160A publication Critical patent/RU2003127160A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2264674C2 publication Critical patent/RU2264674C2/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для ядерно-физических исследований, в атомной энергетике. Сущность: устройство включает цилиндрическую ионизационную камеру с экранирующей сеткой, источник высоковольтного питания, зарядочувствительный усилитель. В качестве катода использован корпус детектора с внешним изоляционным покрытием, а в качестве рабочего вещества использован сверхчистый ксенон при давлении 40-50 атм и, соответственно, с плотностью 0,3-0,6 г/см3 с добавлением водорода в количестве 0,2-0,3% от общего содержания ксенона. Металлическая экранирующая сетка, находящаяся внутри ионизационной камеры, имеет степень неэффективности экранирования σ~3-5%. Технический результат - улучшение энергетического разрешения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к детектирующим элементам, а именно к устройствам, в которых происходит регистрация гамма-квантов с высоким энергетическим разрешением и потоков нейтронов одновременно, за счет взаимодействия гамма-излучения и нейтронов с рабочим веществом детектора, и может быть использовано для оперативного обнаружения и идентификации гамма-нейтронного излучения от различных объектов, применяемых в ядерно-физических исследованиях и атомной энергетике, для технологического контроля при переработке ядерного топлива, для реакторной диагностики, для исследования нефте-газовых скважин, а также для контроля за перемещением гамма-нейтронных источников на таможне и т.д.
Известен сцинтилляционный гамма-детектор на основе NaI для регистрации гамма-излучения, основу которого составляет кристалл и фотоэлектронный умножитель [1]. В нем фотоэлектронный умножитель преобразует световые вспышки, образовавшиеся в сцинтилляторе при поглощении гамма-кванта, в электрический импульс.
Известен детектор, позволяющий регистрировать нейтроны, основу которого составляет ионизационная камера, заполненная газом 3He [2]. Регистрация нейтронов в этом детекторе осуществляется на основе ядерной реакции:
Figure 00000002
Однако в сцинтилляционном детекторе такие параметры, как конверсионная эффективность, световыход, время высвечивания не обеспечивают высокого энергетического разрешения при регистрации гамма-квантов. Также этот детектор не обеспечивает регистрации потоков нейтронов, а ионизационные камеры на основе газа 3He в свою очередь не обладают способностью регистрировать гамма-излучение.
Наиболее близким к предлагаемому устройству и принятым в качестве прототипа, является устройство для регистрации гамма-излучения [3], представляющее собой цилиндрическую импульсную ионизационную камеру, состоящую из внутреннего (анод) и внешнего (катод) электродов, источника высоковольтного питания и зарядочувствительного усилителя. В качестве рабочего вещества в этой камере используется сверхчистый ксенон. Принцип работы этой камеры заключается в следующем: при измерениях на электроды подается напряжение и если в объеме между электродами камеры гамма-квант провзаимодействует с рабочим веществом детектора, то возникает электронно-ионное облако, которое под действием электрического поля движется к электродам: положительные ионы к катоду, а электроны к аноду. В результате этого на выходе этой камеры появляется импульс напряжения, пропорциональный энергии гамма-кванта. Напряженность поля в такой камере зависит от расстояния до центра камеры и определяется следующим выражением:
Figure 00000003
где: Uk - напряжение, приложенное к камере;
r - расстояние от оси камеры, на котором определяется напряженность электрического поля;
rk - радиус внешнего электрода камеры (катода);
ra - радиус внутреннего электрода камеры (анода).
Однако этот детектор не позволяет регистрировать гамма-излучение с высоким энергетическим разрешением, т.к. в данном устройстве отсутствует экранирующая сетка, устраняющая индукционный эффект, и присутствует "паразитный" объем, занятый толстостенным керамическим цилиндром, играющим роль поглотителя и рассеивателя и тем самым ухудшающим энергетическое разрешение детектора. С другой стороны, скорость дрейфа электронов в чистом ксеноне, определяющая быстродействие детектора, не превышает величины порядка 1.3·105 см/с даже в сильных электрических полях, что также ухудшает энергетическое разрешение этого детектора. Также этот детектор нечувствителен к нейтронам.
Технический результат, направленный на создание устройства для регистрации гамма-излучения с высоким энергетическим разрешением и потоков нейтронов одновременно, включающего импульсную цилиндрическую ионизационную камеру с экранирующей сеткой, источник высоковольтного питания и зарядочувствительный усилитель, достигается за счет следующих нововведений: в качестве катода использован несущий корпус самого детектора с внешним изоляционным покрытием. В результате этого в данном детекторе отсутствует "паразитный" объем, что значительно улучшает энергетическое разрешение самого детектора, а изоляционное покрытие, включающее металлическую фольгу, экранирует всю ионизационную камеру от внешних электромагнитных наводок. В качестве рабочего вещества детектора был использован ксенон при давлении 40-50 атм, предварительно очищенный от электроотрицательных примесей, с чистотой, соответствующей времени жизни электронов до их захвата порядка 2 мс. При времени жизни электронов менее 2 мс происходит ухудшение энергетического разрешения вследствие поглощения свободных электронов электроотрицательными примесями. Плотность ксенона составляет 0,3-0,6 г/см3. В случае дальнейшего увеличения давления повышается плотность рабочего вещества, что также ведет к ухудшению энергетического разрешения детектора вследствие увеличения влияния рекомбинационных процессов. При уменьшении же давления ксенона и, соответственно, плотности рабочего вещества ухудшается эффективность регистрации гамма-квантов. Также для увеличения скорости дрейфа электронов, которая определяет быстродействие и энергетическое разрешение детекторов, добавлен водород в количестве 0,2-0,3% от общего содержания ксенона. При добавлении такого содержания количества водорода скорость дрейфа составляет порядка 5·105 см/с. Дальнейшее же увеличение процентного содержания водородной ускоряющей добавки приводит к ухудшению энергетического разрешения. При уменьшении добавки водорода скорость дрейфа значительно уменьшается, что также не обеспечивает высокого энергетического разрешения. Для снижения индукционного эффекта использована экранирующая сетка, отделяющая рабочую область камеры, где происходит образование ионов и электронов, от области, где движение электронов индуцирует ток на аноде. Экранирующая сетка изготовлена из металлической фольги и имеет степень неэффективности экранирования σ~3-5%, что крайне важно для сохранения амплитуды сигнала, пропорционального энергии регистрируемых гамма-квантов. Степень неэффективности была рассчитана по следующей формуле:
Figure 00000004
(3)
где
Figure 00000005
δ - диаметр проволок сетки;
ξ - шаг сетки;
rc - радиус катода;
ra - радиус анода.
На чертеже изображена общая схема устройства, предназначенного для регистрации гамма-нейтронного излучения, состоящего из цилиндрической импульсной ионизационной камеры с экранирующей сеткой, источника высоковольтного питания и зарядочувствительного усилителя.
Устройство представляет собой импульсную цилиндрическую ионизационную камеру, полезный объем которой заполняется ксеноном с ускоряющей добавкой водорода - 1, в качестве катода используется стальной корпус детектора - 2, анод - 3, центральная земляная нить - 4, металлическая экранирующая сетка - 5, внешнее изоляционное покрытие - 6, металлокерамический гермоввод на фланце ионизационной камеры - 7, газовый вентиль - 8, источник высоковольтного питания - 9, зарядочувствительный усилитель - 10.
Гамма-нейтронный детектор работает следующим образом. На катод - 2 и экранирующую сетку - 5 с помощью источника высоковольтного питания - 9 подается высокое напряжение 22 кВ и 12 кВ соответственно, вследствие чего в детекторе возникает электрическое поле.
При взаимодействии гамма-кванта с рабочим веществом детектора, представляющим собой сверхчистый ксенон - 1 с плотностью 0,3-0,6 г/см3 и с примесью водорода в количестве 0,2-0,3 % от общего содержания ксенона, возникают электроны и ионы, которые могут быстро рекомбинировать, поэтому необходимо создать электрическое поле, чтобы растащить их к разноименным электродам.
Регистрация тепловых нейтронов осуществляется вследствие ядерной реакции:
Figure 00000006
В процессе взаимодействия тепловых нейтронов с рабочим веществом детектора образуется изотоп ксенона (132Хе) и при переходе из возбужденного состояния в основное испускается гамма-квант с энергией Е=668 кэВ. Время жизни этого изотопа составляет T1/2=4,9·10-12 с.
Прибор работает в режиме электронного собирания, существенным недостатком которого является индукционный эффект. Для уменьшения индукционного эффекта в детекторе используется экранирующая сетка. Образованные в рабочем объеме катод-сетка электроны дрейфуют в направлении собирающего электрода. Но пока дрейф происходит в области катод-сетка, возникает лишь сеточный ток, поскольку анод экранирован сеткой. Движение электронов в объеме сетка-анод индуцирует ток на аноде. Таким образом, независимо от места ионизации в рабочем объеме катод-сетка все электроны индуцируют ток на собирающем электроде только в течение времени движения через объем сетка-анод. Заряд, собранный с анода, преобразуется с помощью зарядочувствительного усилителя - 10 в импульс напряжения, который в свою очередь усиливается и формируется.
Для измерения гамма-спектров используется одноплатный анализатор импульсов, установленный внутри персонального компьютера, который осуществляет визуальный набор спектра, обработку и хранение, измеренных гамма-спектров на ПЭВМ.
Данное изобретение может быть использовано для оперативного обнаружения и идентификации гамма-нейтронного излучения от различных объектов, применяемых в ядерно-физических исследованиях и атомной энергетике, для технологического контроля при переработке ядерного топлива, для реакторной диагностики, для исследования нефтегазовых скважин, а также для контроля за перемещением гамма-нейтронных источников на таможне и т.д.
Источники литературы:
1. Абрамов А.И. Основы ядерной физики. М.: Энергоатомиздат, 1983, 256 с.
2. Glenn F. KNOLL, Radiation Detection and Measurement, Second Edition, 1990.
3. G.L.Troyer, B.D.Keele, G.C.Tepper. // Pulse rise-time characterization of a high pressure xenon gamma detector for use in resolution enhancement. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol.248, No.2 (2001), 267-271.

Claims (1)

  1. Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения, включающее цилиндрическую ионизационную камеру с экранирующей сеткой, источник высоковольтного питания, зарядочувствительный усилитель, отличающееся тем, что в качестве катода использован корпус детектора с внешним изоляционным покрытием, при этом в качестве рабочего вещества использован сверхчистый ксенон при давлении 40-50 атм. и соответственно с плотностью 0,3-0,6 г/см3 с добавлением водорода в количестве 0,2-0,3% от общего содержания ксенона, кроме того, металлическая экранирующая сетка, находящаяся внутри ионизационной камеры, имеет степень неэффективности экранирования σ~3-5%.
RU2003127160/28A 2003-09-08 2003-09-08 Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения RU2264674C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003127160/28A RU2264674C2 (ru) 2003-09-08 2003-09-08 Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003127160/28A RU2264674C2 (ru) 2003-09-08 2003-09-08 Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003127160A RU2003127160A (ru) 2005-07-20
RU2264674C2 true RU2264674C2 (ru) 2005-11-20

Family

ID=35842023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003127160/28A RU2264674C2 (ru) 2003-09-08 2003-09-08 Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2264674C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009070049A1 (fr) * 2007-11-30 2009-06-04 Schlumberger Holdings Limited Procédé de diagraphie gamma d'un puits (et variantes)
WO2009093927A1 (en) * 2008-01-24 2009-07-30 Schlumberger Canada Limited Method and device for multiphase fraction metering based on high pressure xe filled ionization chamber
RU184552U1 (ru) * 2018-06-27 2018-10-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики имени академика Е.И. Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина") Счетчик нейтронов
RU200652U1 (ru) * 2020-06-18 2020-11-03 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Ксеноновый гамма-детектор колодезного типа
RU201800U1 (ru) * 2020-06-18 2021-01-13 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Устройство для регистрации гамма-излучения

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108459342A (zh) * 2018-05-22 2018-08-28 南京航空航天大学 一种抗辐照高气压蜂窝屏栅电离室及制造方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009070049A1 (fr) * 2007-11-30 2009-06-04 Schlumberger Holdings Limited Procédé de diagraphie gamma d'un puits (et variantes)
WO2009093927A1 (en) * 2008-01-24 2009-07-30 Schlumberger Canada Limited Method and device for multiphase fraction metering based on high pressure xe filled ionization chamber
RU184552U1 (ru) * 2018-06-27 2018-10-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики имени академика Е.И. Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина") Счетчик нейтронов
RU200652U1 (ru) * 2020-06-18 2020-11-03 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Ксеноновый гамма-детектор колодезного типа
RU201800U1 (ru) * 2020-06-18 2021-01-13 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Устройство для регистрации гамма-излучения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003127160A (ru) 2005-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2264674C2 (ru) Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения
US4071764A (en) Gamma and alpha compensated fission chamber
Gavrilyuk et al. High-resolution ion pulse ionization chamber with air filling for the 222Rn decays detection
Drever et al. A proportional counter system with small wall effect
Tepper et al. High resolution room temperature ionization chamber xenon gamma radiation detector
Povinec et al. Multielement proportional counters for low-level 3H and 14C counting
RU109300U1 (ru) Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения
US2649554A (en) Radiation indicator
Devare et al. Level Structure of I 131
Bougamont et al. Ultra low energy results and their impact to dark matter and low energy neutrino physics
Robinson et al. Response of anthracene scintillation crystals to monoenergetic soft X-rays
Harrison et al. K-series fluorescence yields of argon, copper-65, and indium-113
RU2377610C1 (ru) Способ гамма-каротажа скважины (варианты)
CN219320015U (zh) 一种电池极片在线面密度测量装置
Miś Characterization of gamma quanta detector for the SABAT sensor
Borges et al. A New Technique for Gaseous Radiation Detectors: The Multigrid High-Pressure Xenon Gas Proportional Scintillation Counter
RU214548U1 (ru) Газоразрядная камера плазменного фокуса
Shuping et al. Study of a high resolution 3D PET scanner
Prasad et al. Uranium‐233 fission detectors for neutron flux measurement in reactors
Dmitrenko et al. Detection of neutrons and γ rays by a xenon pulsed ionization chamber
Kuzminov Ion-pulse ionization chamber for direct measurement of radon concentration in the air
Bondelid et al. Total Neutron Cross Sections of Be, C, F, Co, and Ge
Segui et al. Micromegas for beam loss monitoring
Wang et al. Preliminary measurement of the spherical proportional counter prototype
Mech Nuclear Radiation Sensors—Out-Of-Core

Legal Events

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

Effective date: 20100909