×
16.01.2019
219.016.b001

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к дозиметрии ионизирующих излучений. Система мониторинга поглощенных доз ионизирующего излучения содержит персональное устройство для измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения, содержащее детектор, представляющий собой закрытые светонепроницаемой оболочкой два фотоприемника, расположенные на диэлектрической подложке, фоточувствительная область одного из которых покрыта чувствительным к накопленной дозе пленочным сенсором, а фоточувствительная область второго покрыта компенсатором с коэффициентом пропускания, близким к коэффициенту пропускания необлученного пленочного сенсора, на которые попадает оптическое излучение от расположенного на подложке в одной плоскости с фотоприемниками источника оптического излучения, излучающего в нескольких спектральных диапазонах, отражаемое от делителя оптического потока с внешним зеркальным покрытием, электрически соединенный с измерительным блоком, который электрически соединен с устройством передачи информации, подключенным к антенне и обеспечивающим радиочастотный канал связи с прибором, считывающим показания с устройства для измерения поглощенных доз, снабженным антенной и программным обеспечением, позволяющим проводить обработку и накопление результатов измерений. Технический результат – повышение скорости измерений и интерпретации результатов измерений, уменьшение массы и габаритов дозиметра, расширение функциональных возможностей. 2 ил.

Изобретение относится к дозиметрии ионизирующих излучений, а именно к дозиметрическим системам мониторинга поглощенных доз ионизирующего излучения на основе пленочных химических сенсоров ионизирующих излучений и радиочастотным каналом передачи измеряемой информации, и может быть использовано для измерения поглощенных доз гамма-излучения в радиационной технике и технологиях.

Известны пленочные химические дозиметры и цветовые визуальные индикаторы дозы ионизирующих излучений (RU 2454681, RU 2451303). Подобные индикаторы поглощенной дозы ионизирующего излучения содержат гибкую подложку, адгезионный подслой, отражающий слой, радиационно-чувствительный слой, состоящий из полимерного связующего, включающего полимеры и сополимеры винилового ряда, люминофора пиразолинового ряда, бромсодержащего сенсибилизатора и пластификатора, и фильтровый слой, при этом в радиационно-чувствительном слое в качестве бромсодержащего сенсибилизатора используют декабромдифенилоксид. Данные индикаторы позволяют определять достаточно большие дозы - более 1,0 кГр. Недостатками таких устройств является плохая воспроизводимость результатов, наличие большого "пост-эффекта", т.е. изменения оптической плотности дозиметра при хранении и их чувствительность к ультрафиолетовому и видимому свету.

Для количественной оценки поглощенных доз в таких дозиметрах необходимо использование дополнительных цветовых сканеров или спектрометров, что значительно снижает оперативность съема и обработки информации.

Известны термолюминесцентные дозиметры (RU 2 513 651).

Комплектация стандартного термолюминесцентного дозиметра (ТЛД) включает кассеты с фильтрами различной толщины (обычно медные или пластмассовые) и картридж с термолюминесцентным материалом. Прибор, считывающий показания с дозиметра, оснащен системой для нагревания термолюминесцентного материала, устройством преобразующим свечение в электрический импульс, а также другой связанной электроникой, обеспечивающей работу системы. В ТЛД может быть использован как прямой нагрев датчиков, так и СВЧ нагрев. Нагревание дозиметров в ходе считывания происходит в атмосфере инертных газов, что позволяет уменьшить термолюминесцентные эффекты, имеющие нерадиационное происхождение.

Основной недостаток термолюминесцентных дозиметров -однократное получение информации (при нагреве) без возможности воспроизведения. Под влиянием тепла и света имеется риск потери информации о дозе излучения, а после- отжига уменьшается чувствительность ТЛД. Кроме того, процедура считывания информации предполагает использование специального стационарного оборудования, что исключает возможность оперативного съема информации.

Известно мобильное радиоустройство с дозиметром-радиометром (RU 154704, RU 118076), которое содержит измерительный блок, состоящий из последовательно включенных повышающего трансформатора, выпрямителя, детектора излучения, формирователя импульсов и блока сопряжения, и мобильное радиоустройство, в корпусе которого размещен блок питания с возможностью подачи питающих напряжений ко всем электронным узлам и блокам, расположенным в корпусе мобильного радиоустройства, процессор, соответствующие входы и выходы которого соединены с радиоблоком и с блоком памяти, блок индикации, вход которого подключен к соответствующему выходу процессора, и клавиатура, подключенная к соответствующему входу процессора, а также аудиоблок, подключенный к процессору, а вход аудиоблока соединен с первым выходом блока сопряжения. В состав измерительного блока введены последовательно включенные преобразователь напряжения и генератор, а также последовательно включенные делитель напряжения и аналогоцифровой преобразователь, причем выход аудиоблока соединен с входом преобразователя, выход генератора соединен с входом повышающего трансформатора, вход делителя напряжения соединен с выходом выпрямителя, а выход аналогоцифрового преобразователя соединен с вторым входом блока сопряжения, второй выход блока сопряжения соединен со вторым входом генератора. Изобретение обеспечивает создание надежного мобильного устройства, на базе мобильного телефона, которое обеспечивает оперативный контроль радиоактивности и оперативную передачу результатов контроля радиоактивности контролируемого образца или контролируемого участка местности.

Недостатки предлагаемого устройства заключаются в использовании высокого напряжения для питания сенсорного элемента, необходимости электрического соединения измерительного блока с мобильным устройством для передачи измеряемой информации.

Известны RFID-дозиметры (US 8592782, US 9329278), содержащие: дозиметр для измерения одной или нескольких доз излучения, включающий в себя RFID-метку со встроенными: антенной для коммуникации со считывателем посредством радиоканала, энергонезависимой памятью для хранения данных. При этом дозиметр может содержать один или более сенсор на основе оптически стимулированной люминесценции. Принцип работы таких сенсоров заключается в следующем: интенсивность оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ) сенсорного элемента пропорциональна накопленной им за время облучения поглощенной дозе. Дозиметр может быть оснащен оптически стимулированными сенсорами для различных видов излучения в примерной конфигурации: сенсор для гамма-, рентгеновского и нейтронного излучений, сенсор для гамма- и рентгеновского излучений, калибровочный сенсор для гамма- и рентгеновского излучений. Чувствительность оптически стимулированного сенсора к определенному виду ионизирующего излучения определяется применением специальных конвертирующих, компенсирующих, рассеивающих фильтров, влияние которых на величину поглощенной дозы при облучении принимается во внимании во время интерпретации результата считывания. Процесс определения величины поглощенной сенсором дозы (считывания) начинается с установки дозиметра в специальное посадочное место в отдельном устройстве - считывателе, в котором затем происходит оптическая стимуляция сенсора, детектирование и интерпретация ответной люминесценции сенсора.

Дозиметр может быть выполнен с возможностью. хранения значений поглощенных доз излучения в энергонезависимой памяти RFID-метки за долгосрочный период считывателем, который осуществляет первичный съем текущей дозиметрической информации с одного или нескольких оптически стимулированных сенсоров, встроенных в дозиметр, и обработку полученного значения поглощенной дозы с учетом предыдущих значений, считанных из энергонезависимой памяти RFID-метки, запись скорректированного значения поглощенной дозы в энергонезависимую память RFID-метки. Дозиметр позволяет реализовать операции первичного съема дозиметрических данных, чтения и записи в энергонезависимую память RFID-метки одному или нескольким совместимым считывателям.

Кроме этого, данные находящиеся в энергонезависимой памяти RFID-метки, могут быть считаны и записаны с использованием независимого RFID-считывателя, подключенного к персональному компьютеру или другому устройству ввода данных.

В отдельных реализациях данные, находящиеся в дозиметре, могут синхронизироваться с сервером базы данных с помощью функционала считывателя, который может осуществлять связь с удаленным сервером базы данных, используя проводное или беспроводное соединение, оптоволоконный канал, Интернет, телефонную линию, и т.д.

Например, RFID-метка может содержать следующую информацию: идентификатор модели дозиметра, серийный номер дозиметра и идентификационный номер для носителя, данные калибровок для каждого OSL-датчика, информацию о дате и времени, необходимую для оценки величины вклада фонового излучения, общую дозу облучения и дозу, накопленную при гамма- и нейтронном облучении, информацию о количестве считываний с указанием времени и даты, а также служебные данные, связанные с осуществлением контроля качества во время процесса считывания данных с указанием идентификатора считывателя и т.п.

К недостаткам изобретений относится отсутствие возможности дистанционного получения текущего значения персональной дозы облучения, считывание которого возможно только в стационарных условиях при помощи специализированного считывающего устройства. Кроме того, дозиметры по настоящим изобретениям работают от батареи, что ограничивает срок непрерывного пользования устройством.

Задачей, решаемой заявляемым изобретением, является создание системы мониторинга поглощенной дозы на основе малогабаритного носимого персонального измерителя поглощенной дозы ионизирующего излучения с радиочастотным каналом передачи информации и распределенной сети считывателей на базе мобильных устройств и персональных компьютеров, образующих единую информационную систему обработки и накопления результатов измерений.

Технический результат - уменьшение массогабаритных показателей малогабаритного носимого персонального измерителя поглощенной дозы, повышение скорости измерений и интерпретации результатов измерений, расширение функциональных возможностей.

Достижение технического результата осуществляется за счет того, что система мониторинга поглощенных доз ионизирующего излучения содержит персональные устройства для измерения поглощенных доз ионизирующего излучения, связанные посредством радиоканала с приборами, дистанционно считывающими показания с устройств для измерения поглощенных доз, организованными в единую распределенную сеть на базе информационной системы обработки и накопления результатов измерений.

Персональное устройство для измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения содержит детектор, представляющий собой закрытые светонепроницаемой оболочкой два фотоприемника, расположенные на диэлектрической подложке, фоточувствительная область одного из которых покрыта чувствительным к накопленной дозе пленочным сенсором, а фоточувствительная область второго покрыта компенсатором с коэффициентом пропускания, близким к коэффициенту пропускания необлученного пленочного сенсора, на которые попадает оптическое излучение от расположенного на подложке в одной плоскости между фотоприемниками источника оптического излучения, излучающего в нескольких спектральных диапазонах, отражаемое от делителя оптического потока с внешним зеркальным покрытием. При этом, наличие двух фотоприемников позволяет осуществить измерение не только абсолютных показателей, но и проводить относительные измерения изменений в чувствительном к накопленной дозе пленочном сенсоре. Наличие нескольких оптических диапазонов измерения позволяет значительно повысить чувствительность измерительного блока. Уменьшение массогабаритных показателей и упрощение конструкции осуществляется за счет исключения источника питания из схемы.

Предлагаемый детектор на базе пленочного сенсора позволяет осуществлять первичное преобразование измеряемой величины (поглощенная доза излучения) в электрический сигнал на уровне персонального измерителя поглощенной дозы, в связи с чем становится возможным автоматизированное дистанционное считывание актуальной дозиметрической информации любым совместимым RFID-считывателем посредством радиочастотного канала без необходимости, как в случае с существующими решениями детекторов радиационного излучения на основе ТЛД-, ОСЛ- сенсоров и пленочных сенсоров в пассивном исполнении, проведения данной операции в ручном режиме, что требует специального оборудования и предварительного извлечения сенсорного элемента, а значит, повышает риск повреждения детектора и сокращает срок его службы. Наличие радиочастотного канала передачи измеряемой информации также позволяет использование устройства с мобильными или стационарными считывателями, в том числе территориально-распределенными и объединенными в единую систему мониторинга персональных поглощенных доз. При этом сбор и обработка измеряемой информации осуществляется на мобильных устройствах и персональных компьютерах, подключаемых к считывателю с установленным специальным программным обеспечением.

Структурная схема системы мониторинга поглощенных доз ионизирующего излучения приведена на фиг. 1.

Персональный измеритель поглощенной дозы ионизирующего излучения с радиочастотным каналом передачи информации, кроме детектора, включает в себя измерительный блок, электрически соединенный с устройством передачи информации посредством радиоканала, и антенну. Антенны используются для наведения электромагнитного поля и получения - информации от меток, попавших в это поле.

Все указанные компоненты составляют компактное корпусированное персональное носимое устройство, в котором сохраняется информация о накопленной дозе ионизирующего излучения. Для передачи информации в предлагаемом изобретении может использоваться один из четырех частотных диапазонов: 125-150 кГц, 13,56 МГц, 862-950 МГц и 2,4-5 ГГц. Приемником передаваемой информации является антенна, соединенная со считывателем, в котором проводится дальнейшая обработка измеряемой информации. Считыватель также может быть носимым или стационарным. Считыватель может быть соединен с персональным компьютером.

Формат хранения дозиметрической информации в персональном измерителе поглощенной дозы документально фиксируется, в связи с чем хранимые данные могут быть извлечены любым аппаратно-совместимым RFID-устройством чтения-записи. Считыватель включает в себя RFTD-устройство чтения-записи, соединенное либо с мобильным устройством, либо с персональным компьютером с установленным специальным программным обеспечением, которое позволяет организовать прием и передачу дозиметрической информации с персонального измерителя, аккумулировать и анализировать полученную информацию, объединять персональные измерители поглощенной дозы и считыватели в единую систему индивидуального дозиметрического контроля на предприятии, а также формировать и осуществлять передачу отчетной документации в учетные системы. Такая система мониторинга поглощенных доз может быть как централизованной, так и самоорганизующейся. Возможен вариант реализации системы, при котором обеспечивается отслеживание изменений персональной накопленной дозы при перемещении контролируемого субъекта по мониторируемой территории за счет использования множества считывателей установленных в различных местах, фиксирующих идентификатор персонального измерителя поглощенной дозы, дату, время и место при выполнении каждого акта считывания. В этом варианте возможна интеграция системы мониторинга дозы с корпоративной системой контроля и управления доступом и иными информационными системами.

На фиг. 2 приведен основной элемент персонального измерителя поглощенной дозы ионизирующего излучения - детектор. Детектор представляет собой закрытые светонепроницаемой оболочкой 1 два фотоприемника 2, расположенные на диэлектрической подложке 3, фоточувствительная область одного из которых покрыта чувствительным к накопленной дозе пленочным сенсором 4, а фоточувствительная область второго покрыта компенсатором 5 с коэффициентом пропускания к коэффициенту пропускания пленочного сенсора 4, на которые попадает оптическое излучения от расположенного на подложке в одной плоскости между фотоприемниками 2 источника оптического излучения 6, излучающего в трех спектральных диапазонах, отражаемое от делителя оптического потока 7 с внешним зеркальным покрытием 8. Для электрического соединения детектора с измерительным блоком предусмотрен электрический разъем 9.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

Перед началом использования устройства проводится оценка нулевого значения накопленной дозы путем считывания коэффициентов пропускания пленочного сенсорного элемента на нескольких длинах волн. Для этого, устройство помещается вблизи антенны, подключенной к считывателю, которая посредством возбуждения электромагнитного поля наводит ЭДС в антенне персонального измерителя поглощенной дозы ионизирующего излучения. Этой ЭДС достаточно для питания электронной схемы устройства в течении акта считывания и предварительной обработки коэффициентов пропускания пленочного сенсорного элемента на нескольких длинах волн, а также передачи обработанной информации посредством встроенного устройства передачи информации и антенны на считыватель. Также совместно с информацией о начальных значениях коэффициентов пропускания в момент первого считывания проводится регистрация персонального идентификатора в информационной системе.

При повседневном использовании персонального измерителя поглощенной дозы ионизирующего излучения при взаимодействии ионизирующего излучения с чувствительным к накопленной дозе пленочным сенсором в составе измерителя происходят физико-химические процессы, приводящие к изменению оптических спектров пропускания сенсора. Характер изменения спектров в зависимости от накопленной дозы ионизирующего излучения является линейным. Изменения спектров после взаимодействия сенсора с излучением являются необратимыми. Это обстоятельство позволяет говорить об эффективности использования пленочных сенсоров для мониторинга поглощенной дозы.

В дальнейшем чтение данных с персонального измерителя поглощенной дозы ионизирующего излучения осуществляется в моменты, когда устройство попадает в поле действия, электромагнитного поля, создаваемого антенной, подключенной к считывателю. Информация из считывателя передается в систему управления и далее в учетную систему, на основании которой формируется учетный персональный документ о накопленной дозе.

Таким образом, разработана система мониторинга поглощенных доз ионизирующего излучения, содержащая персональные устройства для измерения поглощенных доз ионизирующего излучения, приборы, считывающие показания с устройств для измерения поглощенных доз, и программное обеспечение. Персональное устройство для измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения содержит детектор, представляющий собой закрытые светонепроницаемой оболочкой два фотоприемника, расположенные на диэлектрической подложке, фоточувствительная область одного из которых покрыта чувствительным к накопленной дозе пленочным сенсором, а фоточувствительная область второго покрыта компенсатором с коэффициентом пропускания, близким к коэффициенту пропускания необлученного пленочного сенсора, на которые попадает оптическое излучение от расположенного на подложке в одной плоскости с фотоприемниками источника оптического излучения, излучающего в нескольких спектральных диапазонах, отражаемое от делителя оптического потока с внешним зеркальным покрытием., электрически соединенный с измерительным блоком, который электрически соединен с устройством передачи информации, подключенным к антенне и обеспечивающим радиочастотный канал связи с прибором, считывающим показания с устройства для измерения поглощенных доз, снабженным антенной и программным обеспечением, позволяющим проводить обработку и накопление результатов измерений. Основным техническим результатом разработки является уменьшение массогабаритных показателей малогабаритного носимого персонального измерителя поглощенной дозы, повышение скорости измерений и интерпретации результатов измерений, расширение функциональных возможностей. Срок службы персональные устройства для измерения поглощенных доз ионизирующего излучения за счет отсутствия собственного источника питания ограничен только максимальной дозой облучения, которую он способен зарегистрировать, которая зависит от способности фотоприемника регистрировать оптический поток, проходящий через темнеющий от полученной дозы облучения пленочный сенсор.

Система мониторинга поглощенных доз ионизирующего излучения, содержащая персональные устройства для измерения поглощенных доз ионизирующего излучения, приборы, считывающие показания с устройств для измерения поглощенных доз, и программное обеспечение, отличающаяся тем, что персональное устройство для измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения содержит детектор, представляющий собой закрытые светонепроницаемой оболочкой два фотоприемника, расположенные на диэлектрической подложке, фоточувствительная область одного из которых покрыта чувствительным к накопленной дозе пленочным сенсором, а фоточувствительная область второго покрыта компенсатором с коэффициентом пропускания, близким к коэффициенту пропускания необлученного пленочного сенсора, на которые попадает оптическое излучение от расположенного на подложке в одной плоскости с фотоприемниками источника оптического излучения, излучающего в нескольких спектральных диапазонах, отражаемое от делителя оптического потока с внешним зеркальным покрытием, электрически соединенный с измерительным блоком, который электрически соединен с устройством передачи информации, подключенным к антенне и обеспечивающим радиочастотный канал связи с прибором, считывающим показания с устройства для измерения поглощенных доз, снабженным антенной и программным обеспечением, позволяющим проводить обработку и накопление результатов измерений.
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 38.
10.06.2016
№216.015.45b3

Способ контроля сварных соединений мишеней - накопителей и установка для его реализации

Использование: для контроля сварных соединений мишени. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют позиционирование мишени, её просвечивание рентгеновским источником излучения и контроль дефектов сварных швов, при этом просвечивание рентгеновским источником излучения сварных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586449
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.7950

Нанопереключатель

Использование: для использования в качестве многовариантного переключателя электрических цепей. Сущность изобретения заключается в том, что нанопереключатель содержит деформируемую жестко закрепленную на одном конце нанотрубку и два основных электрода для образования двух электропроводящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599461
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.9196

Источник электрического питания

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для преобразования радиоактивной энергии в электрическую. Высоковольтный источник электрического питания с длительным сроком службы содержит изолирующий корпус, внутри которого размещен первичный полупроводниковый преобразователь с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605758
Дата охранного документа: 27.12.2016
25.08.2017
№217.015.c049

Способ маскировки движущихся и неподвижных тел произвольной формы и состава на основе покрытия из наноструктурного композитного материала с квазинулевым показателем преломления

Изобретение относится к области нанотехнологий, в частности к способу маскировки тел с помощью эффекта огибания светом границы среды с квазинулевым показателем преломления. Способ получения маскировочного покрытия на поверхности маскируемого объекта пневматическим распылением включает нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616688
Дата охранного документа: 18.04.2017
29.12.2017
№217.015.f802

Способ прогнозирования острого повреждения почек у больных острым коронарным синдромом

Изобретение относится к медицине и представляет собой способ прогнозирования острого повреждения почек (ОПП) у больных острым коронарным синдромом (ОКС), заключающийся в определении содержания эндогенного эритропоэтина в сыворотке крови, отличающийся тем, что уровень эритропоэтина корригируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639465
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.f92e

Способ лимфотропной терапии ран донорских участков кожи

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть использовано в комплексном лечении пострадавших с ожогами и различными ранами. Способ включает подкожное введение за 1 час до операции свободной аутодермопластики 32 ЕД лидазы, разведенной в 2 мл 2% раствора лидокаина, затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639847
Дата охранного документа: 22.12.2017
29.12.2017
№217.015.f988

Способ и устройство сборки источника ионизирующего излучения

Изобретение относится к области ядерной техники и может быть использовано при изготовлении источников ионизирующего излучения (ИИИ), предназначенных специально для медицинских целей. Способ сборки ИИИ заключается в заполнении корпуса гамма-излучающими элементами, содержащими гамма-излучающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639723
Дата охранного документа: 22.12.2017
13.02.2018
№218.016.2153

Способ прогнозирования риска смерти больных с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности

Изобретение относится к медицине, а именно к диагностике. У больного определяют индекс коморбидности Чарлсона. При этом для оценки патологии почек учитывают наличие не только критерия «умеренная, тяжелая болезнь почек», но и критерия «острое повреждение почек» без изменения балльной оценки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641843
Дата охранного документа: 22.01.2018
17.02.2018
№218.016.2c27

Машина испытательная

24 Изобретение относится к испытательным устройствам и предназначено для контроля в радиационно-защитной камере на прочность соединений испытательного образца: корпуса источника ионизирующего излучения с концевой деталью (тросиком). Машина содержит раму с расположенным в верхней её части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643183
Дата охранного документа: 31.01.2018
04.04.2018
№218.016.2faa

Способ пространственного разделения оптических мод ортогональных поляризаций в планарной волноводной структуре

Изобретение относится к интегральной оптике. Способ пространственного разделения оптических мод ортогональных поляризаций в планарной волноводной структуре, заключающийся в том, что излучение лазера вводят в четырехслойную планарную направляющую структуру, состоящую из подложки, покровной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644624
Дата охранного документа: 13.02.2018
Показаны записи 1-10 из 67.
10.09.2013
№216.012.678a

Способ получения теплоизоляционного материала

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности гранулированных вспененных материалов, используемых для получения теплоизоляционных материалов и заполнителей. В способе получения теплоизоляционного материала, используемого также как заполнитель, включающем смешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492153
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.04.2015
№216.013.3b4d

Устройство дистанционного слежения в исследовательской радиационно-защитной "горячей" камере

Изобретение относится к устройству видеонаблюдения и может быть использовано для слежения за технологическими процессами в радиационно-защитных «горячих» камерах. Технический результат: расширение диапазона видеонаблюдения за счет вращения исполнительного механизма в двух взаимно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546669
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.4092

Способ извлечения из мишени плоской формы полученных в результате облучения целевых компонентов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к средствам извлечения компонентов из облученной мишени. В заявленном способе мишень, выполненную в виде загерметизированного в оболочку плоского сепаратора, сначала подвергают поперечной разрезке путем отсечения конечных частей мишени, а затем производят двухстороннее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548018
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.4093

Способ и устройство извлечения из цилиндрической мишени полученных в результате облучения целевых компонентов

Изобретение относится к средствам извлечения полученных в результате облучения целевых компонентов из мишени. В заявленном способе предусмотрено выполнение мишени (19) в виде цилиндра с центральным стержнем, позиционированным по центру цилиндра двумя пробками, герметизация мишени с двух сторон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548019
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.06.2015
№216.013.5209

Способ дезактивации капсулы с источником ионизирующего излучения

Изобретение относится к способам удаления радиоактивных отложений с поверхностей капсул с источником ионизирующего излучения. Способ включает в себя последовательную обработку капсулы раствором кислоты и промывку капсулы водным раствором, которые нагревают до режима пузырькового кипения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552522
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.5e90

Способ герметизации источника ионизирующего излучения и устройство для его реализации

Изобретение относится к средствам получения источников ионизирующего излучения. Заявленный способ герметизации источника ионизирующего излучения (ИИИ) включает герметизацию ИИИ, помещенного в капсулу (19), загерметизированную аргонодуговой сваркой. В качестве ИИИ используется заготовка из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555749
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.6a3f

Способ сборки источников ионизирующего излучения на основе радионуклида кобальта-60 и устройство для его осуществления

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано при изготовлении источников для медицинских целей. Источники ионизирующего излучения (ИИИ) в виде заготовок из кобальта диаметром 1 мм и длиной 1 мм, заранее складированные в открытом бункере, порционно транспортируются...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558752
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6c62

Способ контроля герметичности капсулы с источником ионизирующего излучения

Изобретение относится к области радиационных технологий, а именно к способам контроля герметичности капсулы с источником ионизирующего излучения (ИИИ). Технический результат - упрощение технологии контроля герметичности капсулы с источником ионизирующего излучения. Способ контроля герметичности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559304
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f79

Способ сборки источников ионизирующего излучения с применением компенсаторов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано при изготовлении источников ионизирующего излучения (ИИИ) медицинского назначения. Способ включает в себя заполнение капсулы источниками ионизирующего излучения. Кроме того, ИИИ в виде заготовок из кобальта диаметром 1 мм и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560107
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.06.2016
№216.015.45b3

Способ контроля сварных соединений мишеней - накопителей и установка для его реализации

Использование: для контроля сварных соединений мишени. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют позиционирование мишени, её просвечивание рентгеновским источником излучения и контроль дефектов сварных швов, при этом просвечивание рентгеновским источником излучения сварных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586449
Дата охранного документа: 10.06.2016
+ добавить свой РИД