×
20.11.2013
216.012.8364

Результат интеллектуальной деятельности: РАДИОНУКЛИДНЫЙ ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиоактивных источников, в частности к радионуклидным источникам гамма-излучения, и может найти применение для радиационной гамма-дефектоскопии. Заявленный радионуклидный источник излучения для радиационной гамма-дефектоскопии включает герметичную капсулу из ванадия, содержащую в качестве излучающего вещества облученный сплав селен-ванадий, причем облученный сплав селен-ванадий дополнительно содержит, по меньшей мере, один редкоземельный элемент, выбранный из группы: лантан, церий, самарий, неодим и гадолиний, при следующем соотношении компонентов, мас.%: ванадий 13-20, редкоземельный элемент из группы: лантан, церий, неодим, самарий, гадолиний 0,01-0,1, селен остальное. Технический результат заключается в снижении интенсивности взаимодействия излучающего вещества на основе селена с ванадиевой капсулой, повышении выхода годного при изготовлении источника излучения, обеспечении целостности, устойчивости формы и стабильности излучения источника на основе гамма-радиоактивного изотопа селена. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области радиоактивных источников, в частности, к радионуклидным источникам гамма-излучения, и может найти применение для радиационной гамма-дефектоскопии.

Известен способ изготовления радионуклидного источника гамма-излучения на основе селена, а также получен радионуклидный источник гамма-излучения, включающий герметичную капсулу из ванадия, содержащую облученный селен в качестве излучающего вещества (RU 2196364, G21G 4/04, опубликовано 10.01.2003).

Однако при облучении в атомном реакторе герметичной капсулы с селеном происходит ее интенсивный нагрев до температуры 250°С и выше. При достижении указанных температур расплав селена реагирует с ванадиевым корпусом капсулы, вызывая деформацию и разрушение при избыточном давлении внутри капсулы в процессе ее облучения. Причиной интенсивного взаимодействия расплава селена и ванадиевой капсулы является образование легкоплавкой эвтектики селена с ванадием с температурой плавления около 200°С.

Известен радионуклидный источник гамма-излучения из соединения ванадия и селена-75, в котором отношение содержания селена к содержанию ванадия составляет от 1:1 до 3:1, в виде сплава, полученного из смеси порошков селена и ванадия. Источник гамма-излучения размещен в капсуле из ванадия. Способ изготовления источника гамма-излучения включает получение смеси порошков ванадия и селена-74 в соответствующих пропорциях, последующее расплавление смеси и ее охлаждение, формирование таблетки, размещение ее в капсуле, герметизацию капсулы и ее облучение потоком нейтронов для преобразования стабильного селена-74 в радиоактивный селен-75 (RU 2221293, G21G 4/04, опубликовано 27.06.2003).

Недостатком известного источника излучения также высокая реакционная активность смеси селен-ванадий при известном отношении содержания селена к содержанию ванадия 1-3 и высокая вероятность разрушения капсулы при изготовлении и эксплуатации источника излучения. Указанные недостатки вызваны большой разницей температур плавления и давления паров компонентов (селена и ванадия), что приводит к сильной неоднородности состава источника, полученного известным способом его изготовления (смешение порошков, расплавление и охлаждение).

Задачей и техническим результатом изобретения является снижение интенсивности взаимодействия излучающего вещества на основе селена с ванадиевой капсулой, повышение выхода годного при изготовлении источника излучения, обеспечение целостности, устойчивости формы и стабильности излучения источника на основе гамма-радиоактивного изотопа селена.

Технический результат достигается тем, что радионуклидный источник излучения для радиационной гамма-дефектоскопии включает герметичную капсулу из ванадия, содержащую в качестве излучающего вещества облученный сплав селен-ванадий, причем облученный сплав селен-ванадий дополнительно содержит, по меньшей мере, один редкоземельный элемент, выбранный из группы: лантан, церий, самарий, неодим и гадолиний, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

ванадий 13-20
редкоземельный элемент
из группы: лантан, церий, неодим,
самарий, гадолиний 0,01-0,1
селен остальное

Технический результат также достигается тем, что облученный сплав выполнен в виде смеси, полученной путем совместного размола порошков селена, ванадия и редкоземельного элемента, выбранного из группы, в высокоэнергетическом аттриторе при заданном количественном соотношении компонентов.

Хотя любой из редкоземельных элементов из группы: лантан, церий, неодим, самарий, гадолиний, создает постоянный радиационный фон радионуклидного источника гамма-излучения, его содержание в излучающем веществе достаточно мало и поэтому не снижает чувствительность радиационного контроля. При этом отношение содержания селена к содержанию ванадия в области 4:1-6,7:1 в присутствии, по меньшей мере, одного редкоземельного элемента из группы обеспечивает устойчивость излучающего вещества и стабильность излучения источника.

Изобретение иллюстрируется следующим примером. Сплав селен-ванадий-гадолиний, содержащий компоненты в заявленных концентрационных пределах, получают путем механического легирования при совместном размоле смеси порошков селена, ванадия и гадолиния в высокоэнергетическом аттриторе. Это обеспечивает химическое взаимодействие компонентов сплава без дополнительного нагрева (без расплавления) и исключает присутствие элементарного селена в препарате источника. Введение в сплав редкоземельного элемента из группы, в данном случае гадолиния, эффективно связывает остаточные газовые примеси кислорода и азота в порошках в процессе размола (механического легирования), обеспечивая чистую металлическую поверхность частиц порошков V и Se и соответственно полноту смешения и взаимодействия селена и ванадия. После обработки в аттриторе рентгеноструктурный анализ регистрирует наличие в полученном порошке фаз V2Se9 и VSe2 при отсутствии элементарного селена (в пределах чувствительности анализа). Последнее гарантирует отсутствие жидкой фазы при изготовлении и эксплуатации источника.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-76 из 76.
13.01.2017
№217.015.7284

Способ контроля и управления непрерывной деформацией металлических полуфабрикатов

Использование: для косвенного контроля характеристик качества (размера и различных свойств) металлических полуфабрикатов (ленты, проволоки, труб, профиля и т.д.) и регулирования режимов деформации в случае, если та или иная характеристика качества не соответствует требуемым ограничениям....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598178
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.88e0

Способ изготовления монокристаллических затравок

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при литье монокристаллических изделий, например рабочих лопаток турбин газотурбинных двигателей с заданной кристаллографической ориентацией. Способ включает получение литьем заготовок затравок, имеющих цилиндрическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602584
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.ada0

Способ изготовления монокристаллических рабочих лопаток газовых турбин

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для производства монокристаллических рабочих лопаток газовых турбин с повышенными характеристиками по ресурсу и рабочей температуре. При изготовлении монокристаллических рабочих лопаток газовых турбин отливают монокристаллическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612672
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.b047

Способ получения диоксида титана

Изобретение относится к технологии получения титансодержащих материалов, а именно функционального диоксида титана, используемого в производстве термо- и светостойких пластмасс, красок, клеев, герметиков. Способ получения диоксида титана включает нагрев сульфата титанила и аммония при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613509
Дата охранного документа: 16.03.2017
26.08.2017
№217.015.d4fa

Способ получения рутилирующих зародышей

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Способ получения рутилирующих зародышей включает структурное преобразование гидратированного диоксида титана с использованием нагрева. Нагреву подвергают гидратированный диоксид титана и проводят при температуре 50-250°С. К полученному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622302
Дата охранного документа: 14.06.2017
04.04.2018
№218.016.33c4

Способ наработки радиоактивных изотопов в ядерном реакторе на быстрых нейтронах

Изобретение относится к cпособу наработки радиоактивных изотопов в ядерном реакторе на быстрых нейтронах. Способ предусматривает использование мишеней для наработки радиоизотопов, размещаемых в облучательной сборке между втулками, и прутков, выполненных с использованием замедляющего нейтроны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645718
Дата охранного документа: 28.02.2018
Показаны записи 111-112 из 112.
10.07.2019
№219.017.b002

Способ получения твердого ионного электролита rbagi

Изобретение относится к способам получения твердого электролита с высокой ионной проводимостью при комнатной температуре и может быть использовано в электронной промышленности, в частности, при изготовлении миниатюрных суперконденсаторов высокой емкости - варисторов, которые находят различное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407090
Дата охранного документа: 20.12.2010
13.12.2019
№219.017.ed63

Ячеистая структура имплантата

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, и предназначено для использования при изготовлении, с помощью аддитивных технологий, имплантатов предпочтительно из титановых сплавов. Выполняют имплантат, имеющий ячеистую структуру. Ячеистая структура имплантата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708781
Дата охранного документа: 11.12.2019
+ добавить свой РИД