×
09.06.2018
218.016.5bdb

Результат интеллектуальной деятельности: ГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗОТОПНЫЙ ИСТОЧНИК ОСКОЛКОВ ДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КАЛИФОРНИЯ-252 И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002655668
Дата охранного документа
29.05.2018
Аннотация: Изобретение относится к устройству и способу изготовления герметичного изотопного источника осколков деления на основе калифорния-252. На алюминиевую подложку осаждают калифорний-252 методом десорбции вещества под действием собственных осколков деления (самораспыления), после чего формируют герметизирующий слой из окисла алюминия (AlO). Предлагаемыми изобретениями решается задача изготовления герметичного и прочного источника осколков деления, имеющего энергетический спектр осколков с разделением на тяжелую и легкую группы при минимальном расходе делящегося вещества. Возможный вариант осуществления изобретения предусматривает осаждение калифорния-252, которое проводят методом самораспыления в вакууме с материнского источника путем сканирования на всю поверхность алюминиевой подложки, а формирование герметизирующего слоя из окиси алюминия осуществляют путем нанесения слоя алюминия поверх слоя калифорния-252, прокаливания алюминиевой подложки с нанесенными слоями при температуре, близкой к температуре плавления алюминия, и последующим анодным оксидированием. Техническим результатом является обеспечение большей площади активного слоя и энергетического спектра осколков с разделением на тяжелую и легкую группы при минимальном расходе делящегося вещества в герметичном источнике осколков деления. 2 н.п. ф-лы, 3 ил., 1 пр.

Изобретения относятся к области физикохимии поверхности и могут быть использованы при изготовлении источников осколков деления большой площади, применяемых в прикладной ядерной физике. Например, для калибровки и определения эффективности пороговых детекторов осколков деления при исследовании вынужденного деления ядер нейтронами, протонами, гамма-квантами и др. в широкой области энергий необходимо использовать источники осколков спонтанного деления с равномерным распределением активного слоя на площади несколько см2 и энергетическим спектром, с разделением осколков на тяжелую и легкую группы.

Для предотвращения утечки активного вещества и загрязнения окружающей среды источники радиоактивных излучений необходимо герметизировать и обеспечивать их механическую прочность. Следует отметить, что осколки деления при торможении в веществе теряют на единицу длины больше энергии, чем другие виды радиоактивных излучений (альфа-, бета-, гамма-) и, соответственно, более интенсивно разрушают защитные покрытия. При сравнительно небольшой поверхностной активности источника (~ 100 делений на см2) в качестве защитного покрытия может служить тонкая пленка окиси алюминия (толщиной ~ 100 мкг/см2), которая не пропускает тяжелые ядра отдачи и в то же время позволяет сохранить спектрометрические свойства источника.

В рассматриваемых источниках осколков деления используют спонтанно делящийся изотоп Cf-252, именуемый ниже ʺкалифорнийʺ.

Известен способ изготовления источников осколков деления, в котором осаждение калифорния производят методом самораспыления материнского слоя на металлическую подложку (R.С. Gatti, L. Phillips, IIR. Bowman and S.G. Thompson. “Self-transfer of Cf-252”. UCRL-9093 (1960); S. Pauker and N.H. Steiger-Shafrir. Transfer properties of 252Cf and their use for source preparation.. Nucl. Instr. & Meth. 91 (1971) 557-563).

Недостатком этого способа является то, что в отсутствие герметизации полученный активный слой имеет слабое сцепление с поверхностью подложки, может быть легко механически удален с подложки, а также может улетучиваться со временем под действием собственного самораспыления.

Наиболее близкими к предлагаемому изобретению являются устройство и способ изготовления герметичного источника осколков деления, в котором на подложку наносят слой золота толщиной ~ 1 мкг/см2 с диаметром, равным диаметру активного пятна ~ 3 мм, на который осаждают в виде капли радиохимически чистый калифорний и после высыхания капли наносят герметизирующий слой из никеля толщиной 1 мг/см2 (Патент RU 2207639 (27.06.2003). Бюл. №18).

Недостатками этого устройства и способа являются ограниченный геометрический размер активного пятна калифорния-252, механически непрочное покрытие никелевой пленкой, а также сравнительно невысокое качество спектра осколков деления, потери энергий которых составляют около 30 МэВ.

Предлагаемыми изобретениями решается задача изготовления герметичного источника осколков деления, имеющего большую площадь активного слоя и энергетический спектр осколков с разделением на тяжелую и легкую группы при минимальном расходе делящегося вещества.

Предлагаемое устройство включает алюминиевую подложку, нанесенный на всю поверхность подложки слой калифорния-252 и сформированную поверх него герметизирующую пленку из оксида алюминия.

Способ изготовления такого источника заключается в том, что слой калифорния-252 осаждают методом десорбции вещества под действием собственных осколков деления (самораспыления) в вакууме с материнского источника путем сканирования на всю поверхность алюминиевой подложки, после чего формируют герметизирующий слой из окисла алюминия (Аl2О3) путем нанесения слоя алюминия поверх слоя калифорния, прокаливания подложки с нанесенными слоями при температуре, близкой к температуре плавления алюминия, и последующим анодным оксидированием.

На фиг. 1 чертежа представлена схема предлагаемого устройства источника. Источник включает в себя алюминиевую подложку 1, активный слой калифорния, занимающий почти всю площадь подложки 2 и герметизирующий слой из окиси алюминия 3.

Предлагаемый способ изготовления источника осколков деления осуществляют в следующей последовательности.

Вначале производится подготовка подложки из алюминиевой фольги, поверхность которой пассивируют путем кипячения в концентрированной азотной кислоте. Затем на поверхность подложки осаждают калифорний-252 методом самораспыления с материнского источника в вакууме. Осаждение проводят в пределах требуемой площади активного пятна путем постепенного перемещения подложки (сканирования) с целью получения равномерно распределенного слоя и в течение времени, определяемого скоростью осаждения и требуемой величиной полученной активности. После осаждения слоя калифорния-252 измеряют его общую активность, спектр осколков и равномерность распределения активности с помощью полупроводникового спектрометра.

Далее подложку с нанесенным на нее слоем калифорния-252 покрывают слоем алюминия толщиной ~ 100 мкг/см2 путем напыления в вакууме. После этого всю композицию - подложку с нанесенными слоями калифорния-252 и алюминия прогревают в вакууме до температуры, близкой к температуре плавления алюминия (~ 650°С), с целью получения хорошего сцепления упомянутых слоев с подложкой.

Формирование пленки окисла осуществляют методом анодного оксидирования. Для этого подложку погружают в электролитическую ячейку с раствором аммония, к электродам которой прикладывают напряжение около 200 Вольт. По окончании электролиза подложку промывают в дистиллированной воде и сушат. После формирования окисной пленки измеряют общую активность, спектр альфа-частиц и осколков деления и равномерность распределения активности с помощью полупроводникового спектрометра.

Проверку изготовленного источника на герметичность производят следующим образом. На расстоянии 0,2-0,3 мм от поверхности источника располагают чистую алюминиевую фольгу и сборку ʺисточник - фольгаʺ помещают в вакуум. После определенной экспозиции измеряют альфа-активность на поверхности фольги в области альфа-пика калифорния.

Проверку изготовленного источника на механическую прочность поверхности производят путем «мазков» ватными тампонами и последующих измерений альфа-активности тампона.

В процессе эксплуатации источника проверку периодически повторяют.

Пример.

На подложку из алюминиевой фольги толщиной 0.1 мм, обработанной в кипящей азотной кислоте, методом самораспыления в вакууме 10-6 Торр с материнского источника весом ~ 0.5 мкг наносили слой калифорния площадью 15×15 мм2 путем перемещения подложки относительно материнского источника.

Поверх слоя калифорния методом термического испарения в вакууме осаждали слой алюминия толщиной ~ 100 мкг/см2 и затем, не нарушая вакуума, подложку со слоями калифорния и напыленного алюминия прогревали до температуры, близкой к температуре плавления алюминия (~ 650°С).

После этого подложку помещали в электролитическую ячейку, к электродам которой прикладывали напряжение ~ 200 В. Процесс электролиза контролировали измерением тока. По окончании электролиза подложку промывали в дистиллированной воде и высушивали.

На фиг. 2 чертежа представлены энергетические спектры осколков деления, вылетающих из активного слоя, нанесенного в процессе самораспыления материнского источника, до (кривая 1) и после формирования герметизирующей пленки окисла алюминия и высыхания подложки (кривая 2).

Энергетический спектр осколков деления, вылетающих из активного пятна без покрытия практически не отличается от эталонного (P. Wohlfarth et al. Pulse height defect of fission fragment products in a silicon surface barrier detector.. Nucl. lnstr. & Meth. 140 (1977) 189-191).

Сдвиг спектра после формирования оксидной пленки относительно эталонного составляет в среднем около 7 МэВ, что соответствует тормозным потерям энергии осколков в слое окиси алюминия толщиной около 0.4 мкм.

На фиг. 3 чертежа показаны образцы источников, изготовленные вышеописанным способом.

Проверку герметичности источника проводили один раз в 3 месяца в течение одного года. В каждом цикле чистый алюминиевый сборник располагали над источником через разделительное кольцо толщиной 0,5 мм. Сборку выдерживали в вакууме 10-6 Торр в течение 2-х суток, а затем сборник измеряли на альфа-спектрометре. Импульсов, соответствующих альфа-активности на поверхности сборников в области альфа-пика калифорния-252, на этой стадии проверки отмечено не было, что свидетельствовало о герметичности источника.

Периодические измерения активности источника на протяжении одного года показали уменьшение активности в точном соответствии с периодом полураспада калифорния-252 (2.64 года).


ГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗОТОПНЫЙ ИСТОЧНИК ОСКОЛКОВ ДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КАЛИФОРНИЯ-252 И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗОТОПНЫЙ ИСТОЧНИК ОСКОЛКОВ ДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КАЛИФОРНИЯ-252 И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 18.
25.08.2017
№217.015.cea3

Экстракционная смесь для извлечения актинидов из азотнокислых растворов

Изобретение относится к области химической технологии выделения и концентрирования радионуклидов из азотнокислых растворов и может быть использовано в экстракционных процессах при переработке жидких радиоактивных отходов. Экстракционная смесь для извлечения актинидов из азотнокислых растворов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620583
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.dc4d

Способ переработки отходов реакторного графита

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано при снятии с эксплуатации реакторов с графитовым замедлителем. Облученный графит перед термообработкой подвергают воздействию реагентов, разрушающих его поверхностный слой, содержащий радиоактивные нуклиды, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624270
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.df02

Способ экстракционного выделения молибдена из радиоактивных растворов

Изобретение относится к радиохимической технологии. Способ экстракционного выделения молибдена из радиоактивных растворов включает экстракцию молибдена растворами гидроксамовых кислот, растворенных в смеси не более 30% спирта с парафиновыми углеводородами при соотношении объемов органической и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624920
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.f43c

Композиционная смесь для осаждения оксидов делящихся и осколочных нуклидов из расплава эвтектической смеси lif-naf-kf

Изобретение относится к области переработки отработавшей топливной композиции жидкосолевого реактора. Композиционная смесь для осаждения оксидов делящихся и осколочных нуклидов из расплава эвтектической смеси LiF-NaF-KF без изменения состава эвтектической смеси, содержащая LiO, NaF, KF при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637256
Дата охранного документа: 01.12.2017
19.01.2018
№218.016.0c67

Способ получения воды, обогащенной по кислороду-18, и установка для ее получения

Изобретение относится к области производства изотопа кислорода-18 для ПЭТ-томографии и также может быть использовано для производства воды, обогащенной по изотопу кислорода-18. Способ получения воды, обогащенной по кислороду-18, из природной воды методом ректификации воды под вакуумом включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632697
Дата охранного документа: 09.10.2017
19.01.2018
№218.016.0d7d

Способ ликвидации аварии при разливе радиоактивных растворов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а именно к области эксплуатации объектов по переработке радиоактивных материалов. Способ ликвидации аварии при разливе радиоактивных растворов, включающий нанесение на место разлива полимерсодержащей композиции, обеспечивающей поглощение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632924
Дата охранного документа: 11.10.2017
04.04.2018
№218.016.354b

Экстракционная смесь для выделения америция и европия из карбонатно-щелочных растворов

Изобретение относится к экстракционным системам, предназначенным для извлечения радионуклидов из карбонатно-щелочных растворов, в частности америция и европия, и может найти применение в аналитической химии, а также при переработке жидких радиоактивных отходов. Используется экстракционная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645990
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.35d3

Способ получения фторсодержащих диалкилкарбонатов

Изобретение относится к способу получения фторсодержащих диалкилкарбонатов, включающему взаимодействие фторированных спиртов с четыреххлористым углеродом в присутствии катализатора - галогенидов металлов. Причем полученную смесь подвергают разгонке, к реакционной массе, оставшейся после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646226
Дата охранного документа: 02.03.2018
10.05.2018
№218.016.4ea2

Способ получения тетракис-(трифторфосфина) никеля

Изобретение относится к технологии синтеза тетракис-(трифторфосфина) никеля, используемого для нанесения покрытий из никеля при осаждении из газовой фазы, и в качестве рабочего газа при газоцентрифужном обогащении изотопов никеля для производства бета-вольтаических источников тока. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650955
Дата охранного документа: 18.04.2018
21.11.2018
№218.016.9f05

Способ очистки солевых растворов от радионуклидов и установка для его осуществления

Группа изобретений относится к области химической технологии очистки растворов от радиоактивных элементов. Способ очистки солевых растворов от радионуклидов на основе электрохимического получения селективного сорбента - титано-алюминатных гидроксокомплексов, заключается в том, что после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672662
Дата охранного документа: 19.11.2018
Показаны записи 1-10 из 21.
10.01.2013
№216.012.17b8

Способ переработки сидеритовых руд

Изобретение относится к способам переработки сидеритовых руд, содержащих большие количества оксида магния (свыше 9 мас.%), и предназначено для одновременного получения двух продуктов - железорудного концентрата с высоким содержанием железа и оксида магния высокой чистоты. Способ переработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471564
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.06.2013
№216.012.48af

Лазерная фторидная нанокерамика и способ ее получения

Изобретение относится к технологии получения оптических поликристаллических материалов, а именно фторидной керамики, имеющей наноразмерную структуру и усовершенствованные оптические, лазерные и генерационные характеристики. Фторидную нанокерамику получают термомеханической обработкой исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484187
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.06.2014
№216.012.d041

Кристаллический сцинтилляционный материал на основе фторида бария и способ его получения

Группа изобретений относится к области сцинтилляционной техники, к эффективным быстродействующим сцинтилляционным детекторам, предназначенным для регистрации гамма-излучения, в приборах для быстрой диагностики в медицине, промышленности, космической технике, научных исследованиях и высоких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519084
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.12.2014
№216.013.144a

Способ переработки сидеритовых руд (варианты)

Изобретения (варианты) относятся к переработке высокомагнезиальных сидеритовых руд. Способы включают дробление и грохочение исходной руды, магнетизирующий обжиг в условиях без поступления атмосферного кислорода для разложения карбонатов железа и магния, сухую магнитную сепарацию, доизмельчение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536618
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.08.2015
№216.013.69e3

Герметичный изотопный источник осколков деления на основе калифорния-252 и способ его изготовления

Изобретение относится к области изготовления двусторонних герметичных изотопных источников осколков деления на основе калифорния-252, применяемых в ядерно-физических экспериментах, основанных на время-пролетном методе. В заявленном изобретении для того, чтобы двусторонний источник осколков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558660
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6ef4

Способ получения оптической керамики на основе фторида кальция и изготовленная этим способом оптическая керамика

Изобретение относится к материаловедению оптических сред, а именно к керамике из фторида кальция и технологии ее получения. Техническим результатом изобретения является получение оптической керамики на основе фторида кальция, имеющей низкий коэффициент поглощения в ВУФ, УФ, видимой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559974
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.12.2015
№216.013.9cd8

Способ получения оптической нанокерамики на основе оксида алюминия

Изобретение относится к области производства оптических материалов. Технический результат изобретения заключается в повышении оптической прозрачности в УФ и ИК-областях спектра, механической прочности. Способ получения оптической нанокерамики на основе оксида алюминия включает приготовление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571777
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.06.2016
№216.015.45d1

Электродвигатель с возвратно-поступательным движением якоря

Изобретение относится к электрическим двигателям с возвратно-поступательным движением якоря. Технический результат: повышение надежности за счёт обеспечения защиты постоянных магнитов от посторонних механических воздействий. Электродвигатель содержит цилиндрический корпус 1, индуктор (статор)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586116
Дата охранного документа: 10.06.2016
20.08.2016
№216.015.4ebd

Способ термомеханического обогащения магнезита в печах косвенного нагрева

Изобретение относится к способам переработки магнезита и предназначено для получения концентратов с содержанием MgO не менее 93,0% для производства огнеупорных изделий. Технический результат заключается в повышении выхода концентрата с содержанием MgO не менее 93%, снижении пылевыноса и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595120
Дата охранного документа: 20.08.2016
25.08.2017
№217.015.ccb4

Способ обогащения угля

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано на обогатительных фабриках при флотации угольных шламов. Способ обогащения угля включает флокуляцию пульпы, кондиционирование с последовательным введением в пульпу собирателя и вспенивателя и выделение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620503
Дата охранного документа: 26.05.2017
+ добавить свой РИД