ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.02.2019
Просмотров: 5914
Скачиваний: 1
176
Таким образом, интегральная светосумма S
c
пропорциональна
поглощенной дозе D при интегральном методе дозиметрии или же
интенсивность
термолюминесценции
φ
W
,
определенная
по
максимальному термопику, пропорциональна дозе D при пиковом
методе.
Дозовую характеристику можно разделить на участки (рисунок
13.2): участок линейной зависимости 3 (D
1
D
2
) протяженностью от
нескольких микрогреев до 10
4
сГр; участок насыщения 2 или участок
нелинейности 1 (D
2
D
3
); участок фонового свечения 4 (<D
1
). На
участке 1 наблюдается зависимость более высокого порядка, чем
линейная. Он характерен для фосфоров (например, LiF), у которых
верхний предел линейного участка оканчивается при 10 сГр.
Нелинейный ход дозовой характеристики на участке 1 при
больших дозах объясняется радиационными дефектами кристалла
LiF, возникающими при интенсивном облучении и вызывающими
усиление свечения. Эти дефекты исчезают полностью после
длительного прогрева кристалла свыше 350°С.
lgφ
W
φ
Wf
D
1
D
2
D
3
1
2
3
4
lgD
φ
W
=a
φw
ηD
45
0
Рисунок 13.2 – Дозовая характеристика ТЛД
Участок 4 характеризует не ионизирующее излучение, а
люминесценцию, обусловленную тепловым свечением, дневным
светом, химическими реакциями и т. п. Тогда светосумма будет
равна (рисунок 13.2)
dt
t
dt
t
S
S
S
WФ
W
Ф
c
(13.4)
177
или:
WФ
W
W
(13.5)
Для ТЛД отбирают фосфоры, удовлетворяющие следующим
требованиям:
химическая стойкость на воздухе и при нагревании до
температуры свыше 300°С;
форма КТВ и параметры η и φ
WФ
не должны изменяться при
многократном использовании и длительном хранении;
высокая чувствительность в широком диапазоне измерения доз
от 10
-3
до 10
6
сГр;
независимость показаний от мощности дозы;
тканеэквивалентность для γ-излучения.
Этим
требованиям
в
известной
мере
удовлетворяют
термолюминофоры, приведенные в таблице 13.1 и используемые в
практической дозиметрии.
Таблица 13.1 – Характеристики термолюминофоров
Фосфор
Температура
используемого
максимума
КТВ,
0
С
Спад при
комнатной
температуре
Нижний
предел
измерения
Верхний
предел
измерения
Ход с
жесткос-
тью,
макс.
Примечание
LiF(Mg, Ti)
200
<3%/3 мес
1±10%
10
3
-10
4
1,35
Изготовляется
промышленнос-
тью
CaF
2
(Mn)
280
<5%/2 мес
1±4%
3
*
10
3
-10
4
14,5
То же
CaSO
4
(Mn)
100
25%/10 мес
0,1±6%
5
*
10
3
-2
*
10
4
12
Значительный
фединг, редко
применяется
CaSO
4
(Sm)
290
10%/нед
5
3
*
10
3
-10
4
12
Редко
применяется
Алюмофос-
фатное
стекло
230—300
18%/мес
20±10
10
2
-2
*
10
6
3,5—10
Изготовляется
промышленнос-
тью
Борит
лития
220
100
10
2
-10
5
1
Для индуви-
дуальной
дозиметрии
SrS(Eu, Sm)
250
10% /2 нед
2±1
10
2
-10
3
50
Химически
нестоек, большой
ход с жесткостью
MgF
2
(Mn)
130
20% /10 сут
100
4
*
10
3
2,5
Редко
применяется
Наибольшее распространение получили дозиметры на основе LiF
178
и СаF
2
, так как они относятся к самым чувствительным дозиметрам,
дозиметрическая характеристика их линейна в диапазоне 10
-3
–10
4
сГр соответственно, ход с жесткостью выравнивается фильтрами,
фединг почти отсутствует. Термолюминофор LiF (Mg, Ti)
используют в дозиметрах в виде кристаллов размером около 0,2 мм.
Для сдвига t
макс
на КТВ к 200 °С LiF активируется Mg, а для
повышения выхода люминесценции соактивируется одним из
элементов Al, Ca, Ti, Сu. Наилучшими качествами обладает фосфор
при молярном содержании 0,0013% Mg и 0,0012% Ti. Кроме
основного пика (t= 203°C), LiF имеет два малых пика (t = 110°С и
t=150°C), составляющих при интегральном методе измерения до 40
% светоcуммы. Эту величину относят к погрешности, обусловленной
федингом, так как малые пики КТВ быстро выравниваются со
временем.
Для устранения малых пиков на КТВ фосфор до облучения
прогревается при 80°С до 20ч. При измерении малых доз необходимо
уменьшить влияние фонового свечения (рисунок 13.1, начальный
участок кривой). Установлено, что основная причина фонового
свечения–поверхностная хемилюминесценция, для устранения
которой можно воздействовать на фосфор химическими способами.
Например, порошок LiF перед измерением дозы увлажняют смесью
метанола с Н
3
РО
4
, а затем прогревают до полного испарения
раствора.
Поверхностная
хемилюминесценция
объясняется
следующим образом. На поверхности LiF сорбируется из воздуха
влага, которая растворяет фосфор и образует гидрат окиси лития
(nLiOH H
2
O). При нагревании он термолюминесцирует с пиком
высвечивания в интервале температур 280–350 °С. Соли лития LiCl и
Li
3
PO
4
, образовавшиеся в результате увлажнения смеси метанола с
Н
3
РО
4
, не обладают хемилюминесценцией при температуре от 20 до
400 °С.
Для подготовки фосфора к работе с большим выходом
люминесценции его следует облучить дозой D
s
>10
4
сГр с
последующим прогревом в течение τ
s
=1ч при температуре t
s
>250°C.
Такой
процесс
подготовки
термолюминофора
называется
сенсибилизацией фосфора. Отношение светового выхода после
обработки фосфора S
s
к его световому выходу до обработки S
0
называется
коэффициентом
сенсибилизации.
У
сенсибилизированного фосфора увеличивается линейный участок
дозовой характеристики только в сторону больших доз до 10
4
сГр.
179
Термолюминофор CaF
2
(Mn) проще в использовании, чем LiF, так
как у него отсутствует эффект сенсибилизации, дозовая
характеристика линейна в пределах от 10
-3
до 6 10
3
сГр и не зависит
от способа нагрева, фоновое свечение можно снизить до нескольких
микрогреев, осуществив прогрев фосфора в атмосфере инертного
газа или в вакууме. При измерении дозы используют пиковый метод
измерения. Погрешность измерения составляет около 2%,
максимальная температура КТВ–280°С.
Термолюминофоры CaSO
4
(Mn), CaSO
4
(Sm), SrS(Eu, Sm), MgF
2
(Mn)
и др. пока не нашли широкого применения в дозиметрии из-за
несовершенных параметров (таблица 13.1).
Термолюминесцентные дозиметры широко применяют для
дозиметрических измерений, так как по чувствительности
измерений, диапазону измерения доз, длительности хранения
запасенной
светосуммы
они
значительно
превосходят
ионизационные и фотопленочные дозиметры индивидуального
контроля.
Электронную регистрирующую схему выбирают в зависимости от
метода измерения дозы. При интегральном методе определяют
интеграл по времени от силы тока в ФЭУ, а при пиковом методе–
максимальное значение силы тока ФЭУ Измерение этих параметров
осуществляется с использованием усилителей постоянного тока
(УПТ) или аналого–цифровых преобразователей (АЦП).
Нагрев фосфора осуществляется индукционным методом.
Подложка с порошком LiF припаяна к медному кольцу, которое
помещают в воздушный зазор трансформатора. При включении
трансформатора
подложка
с
фосфором
нагревается.
Для
синхронизации и регулирования нагрева фосфора при измерении доз
служит таймер.
Спрессованный люминофор закреплен на подложке. Герметичная
капсула с прозрачной верхней частью заполнена инертным газом. На
платиновый нагреватель нанесен слой люминофора–14 мг CaF
2
.
Термолюминесцентные дозиметры любой формы могут быть
изготовлены горячим прессованием смеси порошка люминофора
(30%) с тефлоном, эффективный атомный номер которого равен
эффективному атомному номеру ткани. Таким дозиметром (в виде
диска диаметром 13 мм, толщиной 13 мм) можно измерить
поглощенную дозу 5
10
-4
Гр с погрешностью ±5 %.
Алюмофосфатные стекла широко используют в дозиметрии для
180
регистрации γ-излучений.
Советские
космонавты
применяли
дозиметр
с
термолюминесцирующими алюмофосфатными стеклами (А1
2
О
3
-
ЗР
2
О
5
– 50%, MgO P
2
O
5
– 49%, активатор МnO
2
– 1 %). Пластину из
такого стекла помещали в светонепроницаемую кассету с фильтрами
для компенсации хода с жесткостью. Под действием излучения
накопленная энергия дозиметра высвобождается при нагревании
пластинки до 270 – 360 °С. Образовавшиеся при этом вспышки
люминесценции регистрируются ФЭУ. Диапазон измерения
поглощенной дозы составляет 2
10
-2
—2
10
6
сГр. Размер пластинки
определяет нижний предел дозы. Так, с помощью пластинки
размером 15
15
4 мм можно измерить дозы от 20 сГр в течение 45 с,
а 1
8
1 мм – от 0,5 сГр в течение 10 с. Высвечивание дозиметра при
комнатной температуре составляет до 20 % в первый месяц и 30–35
% за год. Кратковременное засвечивание дозиметра дневным светом
до измерения и после него практически не влияет на показания
поглощенной дозы.
Комплект индивидуальных стеклянных дозиметров типа ИКС-А
предназначен для измерения доз γ-излучения в аварийных случаях
(однократного
пользования)
и
при
повседневной
работе
(многократного пользования).
Аварийный дозиметр выполнен в виде пуговицы (масса 2 г,
диаметр 16 мм, толщина 5мм), состоящей из алюминиевой крышки,
свинцового компенсирующего фильтра, резиновой прокладки,
алюминиевой прокладки, алюминиевого фильтра, матерчатого чехла
с маркировкой, алюмофосфатного стекла марки ИС-7 (диаметр 8 мм,
толщина 1 мм) – детектора, алюминиевого основания. Аварийные
дозиметры пришивают к спецодежде персонала. В случае аварии эти
дозиметры вскрывают специальным устройством и определяют их
показания.
Дозиметр многократного пользования (диаметр 17 мм, толщина 11
мм, масса 3,6 г) предназначен для периодического измерения
квартальных, годовых доз, а также для контроля при ремонтных
работах. В кассете находится полиэтиленовый держатель стекла,
который позволяет производить зарядку стеклянным диском без
прикосновения рук. Пластмассовая крышка крепится на кассете с
помощью резьбы. Внутри кассеты находятся компенсирующие
фильтры из свинца и алюминия. Кассета крепится на ремне.
Комплект типа ИКС-А состоит из измерительного пульта, блока