SU333870A1 - Method of producing contrast radiographic image - Google Patents

Method of producing contrast radiographic image Download PDF

Info

Publication number
SU333870A1
SU333870A1 SU701446926A SU1446926A SU333870A1 SU 333870 A1 SU333870 A1 SU 333870A1 SU 701446926 A SU701446926 A SU 701446926A SU 1446926 A SU1446926 A SU 1446926A SU 333870 A1 SU333870 A1 SU 333870A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
developer
ionizing radiation
radiographic image
naphthol
image
Prior art date
Application number
SU701446926A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Н.А. Перфилов
Н.Р. Новикова
В.И. Захаров
Original Assignee
Perfilov N A
Novikova N R
Zakharov V I
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 Perfilov N A, Novikova N R, Zakharov V I filed Critical Perfilov N A
Priority to SU701446926A priority Critical patent/SU333870A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU333870A1 publication Critical patent/SU333870A1/en

Links

Landscapes

  • Silver Salt Photography Or Processing Solution Therefor (AREA)

Abstract

1. .СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНТ- . РАСТНОГО РАДИОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ экспонированием материала с  дерной фотографической эмульсией ионизирукщим излучением и про влением в щелочном фотографическом про вителе, отличающийс тем, что, с целью возможности радио- графировани  мощных источников ионизирующего излучени  в интервале доз Ю-'-10 рад, про вление ведут в с(-нафтоловом про вителе.2.Способ ПОП.1, отличаю- щ и и с   тем, что в состав про вител  ввод т антивуалирующее вещество, например бромистьй калий.3.Способ по пп. 1-2, о т л и-ч а ю щ и и с   тем, что в качестве щелочи в состав про вител  ввод т едкий натр в количестве 3-20 г на 1 л про вител .1. THE METHOD OF OBTAINING CONT. RADIOGRAPHIC IMAGE IMAGE by exposing a material with a nuclear photographic emulsion to ionizing radiation and manifestation in an alkaline photographic developer, characterized in that, in order to be able to radiograph powerful sources of ionizing radiation in a dose range of 10 ~ 10, (- naphthol proWelle.2. Method POP.1, which is different from the fact that an anti-vesting substance, for example potassium bromide, is introduced into the developer. The method according to claims 1-2, about h and y n and with the fact that as alkali in sos aB the developer introduced caustic soda in an amount of 3-20 g per 1 liter of the developer.

Description

(L

оо со соoo with

0000

ч 1 Изобретение относитс  к способу получени  контрастного (по почернению ) .радиографического изображени , наход щего применение в фотографической индивидуальной дозиметрии, контактной радиоавтографии, при изучении топографии ot и jgi-излучателей , а также при изучении распределени  интенсивности по площади поперечного сечени  пучков зар женных частиц в ускорител х и при измерени х активности, при изучении топографии oi. и р-радиоактивных источни ков большой мощности. Известен способ получени  контрастного радиографического изображе ни  экспонированием фотоматериалов ионизирующим излучением с последующим их про влением в обычных фотографических про вител х. Однако с помощью этого способа невозможно получать контрастное изображение мощных источников иониз рующих частиц при экспозици х, соответствующих энергетическим поте р м от 10 до 10 кал/см или (в единицах дозы) 10 -10 рад. Такому интервалу доз в случае экспонировани , например,  дерной эмульсии типа IIP-2 oL -частицами соответствуют 10-10 попаданий о;-частиц на зерно галоидного серебра в поверхностном слое эмульсии, причем в области попаданий радиолиз вызыва ет пр мое, видимое глазом почернение, исчезающее при фиксировании. Уменьшение экспозиции сокращением выдерж ки не-всегда возможно. В случае оче мощных источников необходимые дл  получени  изображени  нормальной плотности в{ щержки могут составл т ь секунды или даже доли секунд, котор трудно реализовать. Кроме того, столь малые вьщержки привод т к зна чительной неопределенности величины экспозиции, а следовательно, и к значительной неточности в определении активности препарата при сопоставлении полученной, плотности потемнени  с калибровочной кривой, а также к ухудшению качества изображени  (смазанность радиоавтографа). Использование железооксалатного про вител  также неэффективно в ука занном интервале доз. В этом случае изображение, в зависимости от величины окислительно-восстановительног потенциала (ОВП) про вител , получа етс  либо малой плотности и слабо0 контрастное, либо достигаетс  необходима  плотность, но практически полностью исчезает контраст, либо при достаточно низких ОВП, как и в случае органических про вителей,происходит про вление всех экспонированных зерен фотографического сло . Цель изобретени  - получение контрастного радиографического, изображени  с применением мощных источников ионизирующих частиц при экспозици х , соответствующих области доз, полученных фотослоем, рад. Это достигаетс  предлагаемым способом получени  контрастного радиографического изображени  экспонированием материала, содержащего  дерную фотографическую эмульсию, .ионизирующим излучением, с последующим про влением материала в щелочном d -нафтоловом про вителе. В про вл ющий раствор можно вводить антивуалирующее вещество,на-пример бромистый . В предлагаемом способе могут использоватьс  любые  дерные эмульсии в широком интервале величин чувствительности (от рел тивистских до несенсибилизированных эмульсий осколочного типа) : измен екием содержани  в растворе едкого натра, О -нафтола , бромистого кали , можно подобрать набор про вителей, каждый из которых на фотослое данного типа обеспечивает получение контрастного радиографического изображени  необходимой плотности при экспозици х, заключенных в определенном интервале потоков ионизирующих частиц данной природы и энергии. В совокупности же этот набор про вителей обеспечивает контрастное радиографи- рование на данном фотоматериале ионизирующих излучений в интервале доз 10-10 рад. . - . Контраст ( изображени , получаемого предлагаемым способом, как правило, лежит в интервале 1-2, но в области доз до увеличением продолжительности.про влени  может быть доведен и до более высоких значений (3-4). о(-нафтол активен как про вл ющее вещество только при высоких значени х рН (свьше 13), поэтому изменение содержани  щелочи в про вл ющих растворах, в отличие от содержани  о -нафтола и бромистого кали . возможно в относительно небольших пределах от 3 до 20 г едкого натра на 1 л про вител . Отличительным свойством --нэФтола  вл етс  то, что он даже в соста ве про вител  с наибольшей фотограф чесосой активностью практически никогда не заканчивает начавшеес  про  вление экспонированного зерна до конца, т.е. до полного восстановлеВИЯ всей массы AgHal -зерна. Про вле ние центров скрытого изображени  пр исходит до определенного размера (,003-0,04 мк), определ емого ти пом эмульсии и активностью про вите л  , и далее останавливаетс . Про вление серебр ных центров в ы-нафтол лишь на начальной стадии  вл етс  автокаталитическим, затем скорость про влени  .начинает падать и уменьшаетс  до нул . В результате, элемент структуры про вленногоизображ ни  представл ет, как видно под . электронным микроскопом, матрицу из окисленной формы Ы-нафтола, котора входит составной частью в про вленное изображение и придает ему красн оранжевый оттенок,,и распределенных в ней. зерен округлой формы. Число серебр нных зерен в матрице равно или. пропорционально числу скрытого изображени . Число же центров скрытого изображени  тем больше, чем большеэкспозици , т.е. даже при экспозици х соответствующих сильному радиолизу зерен, в случае ot-наф тола можно подобрать про вл ющий раствор такой слабой активности, про вление в котором приводило бы к заметному укрупнению центров скрытого изобра жени , и, следовательно, восстановлению значительной части зерен только при экспозихщи, соответствующей верхней границе радиографируемого в данном опыте интервале доз (потоков частиц). При меньших экспозици х число скрытого изображени  в. зерне уменьшаетс . В результате после про влени  в том же растворе восстановлению подверга етс  уже меньша  часть экспонирован ного зерна галоидного серебра, что и обеспечивает необходимый контраст изображени ., Пример. Приводитс  описание способа применительно к контрастному радиографированию средних,боль ших и очень больших потоковой -час .Cm d помощью мелкозернистой. дерной эмульсии типа ПР-2. Способность эмульсии ПР-2 контрастно радиографировать потоки сА-частиц в интерваЯ ТА ле экспозиций 10 -10 ci-частиц на 1 см сло  при про влении фотослоев в растворах d--нафтола оценивают по виду характеристических кривьпс D f (IglD, 11олученных дл  п ти различных по активности растворов Ы-нафтола . Растворы различались по содержанию в них компонент: щелочи,ot-нафтола , бромистого кали  (их.составы представлены в таблице). Ядерную фотографическую эмульсию .рел тивистской чувствительности типа ПР-2 нанос т на подслоенное стекло в количестве, обеспечивающем полу чение воздушно-сухого сло  толщиной 30 мк.Дубление, которое должно со-.ответствовать высокому значению рН про вителей, осуществл ют введением на 100 мл жидкой эмульсии 2 мл 1%-ного хромацетата и 0,15 мл 40%-ного . формальдегида. Фотопластинки разре1зают на части размером мм и . / экспонируют на Cm-источнике ot-частиц диаметром 6 мм при величине воздушного зазора между источником и фотослоем 0,3 мм. Полуинтенсивность источника составл ет 7,. с и, определение по измерени м выхода ос „ КОЛКОВ спонтанного делени  Сш, которые регистрировались с помощью твердотелого детектора (слюда) и ПО известно гу дл  Cm отношению числа пропускаемых с/-частиц к -числу осколков (7,8-10 ). Несколько малых экспозиций получают с помощью более. слабого источника известной интенсивности (5,1 lOVcM с). Предварительными опытами определ ют приблизительный интервал вьщерек и продолжительностей про влени  дл  каждого из п ти растворов, Соответствующих получению контрастного изображени  удовлетворительной плотности. Разброс длительностей экспонировани  на более мощном источнике составл л от 4 с до 210 ч.Провление производ т при 17,.Оптические плотности потемнени  измер  зт на денситометре ДФЭ-10 и сопостав .л ют с величинами Hj . Использование эмульсии ПР-2 и « -нафтола позвол ет контрастно радио-25 . графировать источники od-частиц не только в той области экспозиций, где применимы ID-IS и железооксалатный про витель ( рад.) но и в области существенно больших экспозиций ( рад), где ID - 19 дает слишком большие плотности, а железооксалатный про витель не обеспечивает необходимого контраста изображени .Part 1 The invention relates to a method for obtaining a contrast (in blackening) radiographic image used in photographic individual dosimetry, contact radio autography, in studying the topography of ot and jgi emitters, as well as in studying the intensity distribution over the cross section of charged particle beams in accelerators and when measuring activity, when studying the topography oi. and high-power p-radioactive sources. The known method of obtaining a contrast radiographic image is not the exposure of photographic materials with ionizing radiation and their subsequent appearance in ordinary photographic devices. However, using this method, it is impossible to obtain a contrast image of powerful sources of ionizing particles at exposures corresponding to an energy loss of 10 to 10 cal / cm or (in dose units) 10–10 rad. In the case of exposure to, for example, a type IIP-2 nuclear emulsion of oL particles, such a dose interval corresponds to 10-10 hits of; -particles on silver halide grains in the surface layer of the emulsion, and blackening, visible to the eye, causes radiolysis disappearing during fixation. Reducing exposure by reducing shutter speed is not always possible. In the case of very powerful sources, the necessary for obtaining the image of a normal density in the flare can be seconds, or even fractions of seconds, which is difficult to realize. In addition, such small shocks lead to a significant uncertainty in the magnitude of the exposure, and consequently, to a significant inaccuracy in determining the activity of the drug when comparing the resulting density of darkening with the calibration curve, as well as to the deterioration of the image quality (blurred radioautograph). The use of iron oxalate developer is also ineffective over the indicated dose range. In this case, the image, depending on the magnitude of the redox potential (ORP) of the developer, is either low density and low contrast, or the required density is achieved, but the contrast almost completely disappears, or at sufficiently low ORP. of all the exposed grains of the photographic layer. The purpose of the invention is to obtain a contrast radiographic, images using powerful sources of ionizing particles at exposures corresponding to the area of doses received by the photo layer, are pleased. This is achieved by the proposed method of obtaining a contrast radiographic image by exposing a material containing a nuclear photographic emulsion with ionizing radiation, followed by the development of the material in an alkaline d-naphthol developer. An antifoaming agent can be added to the developing solution, for example, methyl bromide. In the proposed method, any nuclear emulsions can be used in a wide range of sensitivity values (from relativistic to nonsensitized fragmentation type emulsions): by changing the content of caustic soda, O-naphthol, potassium bromide in solution, you can choose a set of manufacturers, each of which is on a photo layer of this type provides a contrast radiographic image of the required density for exposures enclosed in a certain range of flows of ionizing particles of a given nature and energy. hyi. In the aggregate, this set of developers provides contrast radiography on this photographic material of ionizing radiation in the dose range of 10-10 rad. . -. Contrast (the image obtained by the proposed method, as a rule, lies in the range of 1-2, but in the dose area up to an increase in duration. The effect can be reduced to higher values (3-4). O (-aphthol is active as a substance at high pH values (above 13), therefore the change in alkali content in developing solutions, unlike the content of α-naphthol and potassium bromide, is possible within relatively small limits from 3 to 20 g of caustic soda per 1 liter of Vitel. A distinctive feature of - neFtol is that he, even in the composition of the display with the highest photographing activity, almost never completes the started appearance of the exposed grain to the end, i.e., until the entire mass of the AgHal grain is fully recovered. The latent image centers go to a certain size (, 003–0.04 µm), determined by the type of emulsion and the activity of the coating, and then stops. The development of silver centers in y-naphthol is autocatalytic only at the initial stage, then the rate of development starts to decrease and decreases about zero. As a result, an element of the structure of the evolved image represents, as seen below. with an electron microscope, a matrix of an oxidized form of N-naphthol, which is part of the developed image and gives it a red orange tint, and is distributed in it. grains rounded shape. The number of silver grains in the matrix is equal to or. proportional to the number of the latent image. The number of centers of the latent image is the greater, the greater the exposure, i.e. even with exposures corresponding to strong radiolysis of grains, in the case of ot-naph tol, one can choose a developing solution of such a weak activity, the manifestation of which would lead to a noticeable enlargement of the centers of the latent image, and, consequently, the restoration of a significant part of the grains only when exposed to corresponding to the upper limit of the dose range (particle fluxes) radiographized in this experiment. At lower exposures, the number of latent images in. the grain decreases. As a result, after the manifestation in the same solution, a smaller part of the exposed silver halide grain is subjected to restoration, which provides the necessary image contrast., Example. A description is given of the method as applied to contrast radiography of medium, large, and very large flow times, .Cm d using fine-grained. nuclear emulsion type PR-2. The ability of the PR-2 emulsion to contrast radiographically streams of SA particles in the range of 10–10 ci particles per 1 cm layer during the development of photo layers in d-naphthol solutions is evaluated by the type of characteristic curves D f (IglD obtained for five solutions of N-naphthol different in activity. The solutions differed in the content of the components in them: alkali, ot-naphthol, potassium bromide (their composition is shown in the table) .The nuclear photographic emulsion of PR-2 type anti-viral sensitivity is applied to the laminated glass in quantity provided and an air-dry layer with a thickness of 30 microns is obtained. The aeration, which should co-correspond to the high pH value of the developers, is carried out by injecting 100 ml of a liquid emulsion with 2 ml of 1% chromate acetate and 0.15 ml of 40%. formaldehyde. Photographic plates are cut into pieces with a size of mm and. / exposed on a Cm source of ot-particles with a diameter of 6 mm with an air gap between the source and photo layer of 0.3 mm. The semi-intensity of the source is 7 ,. c and, the determination of the measurements of the OS yield of the COLKS of spontaneous fission Cc, which were recorded with a solid-state detector (mica) and software, is known for Cm as the ratio of the number of transmitted from / particles to the number of fragments (7.8-10). Multiple small exposures are obtained using more. weak source of known intensity (5,1 lOVcM with). Preliminary experiments determine the approximate range of the gap and the duration of the appearance for each of the five solutions, corresponding to obtaining a contrast image of satisfactory density. The range of exposure times for a more powerful source ranged from 4 s to 210 hours. The observation was carried out at 17. The optical density of the darkening was measured on the DFE-10 densitometer and compared with the values of Hj. The use of PR-2 emulsion and α-naphthol allows for radio-25 contrast. to graph od-particle sources not only in the exposure area where ID-IS and iron oxalate developer (rad) are applicable, but also in the area of significantly large exposures (rad), where ID - 19 gives too high densities, and iron oxalate developer does not provides the necessary image contrast.

Claims (3)

1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНТ- .1. METHOD OF OBTAINING CONT. РАСТНОГО РАДИОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ экспонированием материала с ядерной фотографической эмульсией ионизирующим излучением и проявлением в щелочном фотографическом проявителе, отличающийся тем, что, с целью возможности радиографирования мощных источников ионизирующего излучения в интервале доз 103-10 рад, проявление ведут в d-нафтоловом проявителе.Gain in contrast radiographic image by exposing a material with nuclear emulsion ionizing radiation and manifestation in alkaline photographic developer, characterized in that, with a view to the possibility of radiography powerful sources of ionizing radiation at a dosage range of 10 3 -10 happy expression are in d-naphthol developer. 2. Способ по п.1, отличающ и й с я тем, что в состав проявителя вводят антивуалирующее вещество, например бромистый калий.2. The method according to claim 1, characterized in that an anti-virulent substance, for example potassium bromide, is introduced into the developer. 3. Способ по пп. 1-2, о т л и- ч а ю щ и й с я тем, что в качестве щелочи в состав проявителя вводят едкий натр в количестве 3-20 г на 1 л проявителя.3. The method according to PP. 1-2, due to the fact that caustic soda is added to the composition of the developer as alkali in the amount of 3-20 g per 1 liter of developer. G0 GO GO 00 ΜG0 GO GO 00 Μ
SU701446926A 1970-06-05 1970-06-05 Method of producing contrast radiographic image SU333870A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU701446926A SU333870A1 (en) 1970-06-05 1970-06-05 Method of producing contrast radiographic image

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU701446926A SU333870A1 (en) 1970-06-05 1970-06-05 Method of producing contrast radiographic image

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU333870A1 true SU333870A1 (en) 1981-09-23

Family

ID=20453821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU701446926A SU333870A1 (en) 1970-06-05 1970-06-05 Method of producing contrast radiographic image

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU333870A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wilsey The intensity of scattered x-rays in radiography
Greening The photographic action of X-rays
US2827571A (en) Intensifying screen for making x-ray registrations
US2541599A (en) Radiography
SU333870A1 (en) Method of producing contrast radiographic image
US1959233A (en) Apparatus for developing lightsensitive layers
Seemann Spectral Sensitivity of Two Commercial X‐Ray Films between 0.2 and 2.5 Angstroms
JPS6333132B2 (en)
US4634868A (en) Non-destructive testing by stimulated electron emission capture
Bunch Advances in high-speed mammographic image quality
JPH0115854B2 (en)
US2968725A (en) X-ray image intensifying screen
US3597610A (en) Intensification screen for radiographic film
JPH0743499A (en) Improved radiology system using phosphor having different density
US3124683A (en) larson
Henrikson The speed and contrast of dental films
US3910793A (en) Radiographic diffusion transfer element
Epelboin et al. The use of nuclear emulsions in X-ray topography: improvement of the development methods
JP4130516B2 (en) Industrial radiography products
Bell The Photographic Action of Radium Gamma Rays
US3577204A (en) Novel photographic process of diffusion transfer of x-ray image with phosphorescent luminophor
US2245787A (en) Examining bodies by means of neutrons and electron emitting material
Dinca et al. Method Of Non-Destructive Investigation Of The Fresh Nuclear Fuel With Scintillators And Radiographic Films
Thunthy et al. Effect of kilovoltage on the relative speed of rare-earth screens
Vozzo Radiographic terminology for biological research