×
09.05.2019
219.017.4ee9

Результат интеллектуальной деятельности: ЖИДКИЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ СЦИНТИЛЛЯТОР

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002424536
Дата охранного документа
20.07.2011
Аннотация: Изобретение относится к области ядерной физики и может быть использовано в атомной технике и промышленности, биофизике и медицине, физике космических лучей, в частности для создания высокоэффективных детекторов больших объемов и для решения задач по обеспечению безопасности работы ЛР и ЯЭУ. Технический результат - снижение пожароопасности, уменьшение токсичности и повышение прозрачности сцинтиллятора, снижение расходов на создание. Жидкий органический сцинтиллятор, состоящий из активатора РРО, оместителя спектра РОРОР и основы сцинтиллятора, при этом в качестве основы он содержит смесь синтетических углеводородов ароматического ряда - линейный алкилбензол с температурой вспышки насыщенных паров 150°С, прошедшую адсорбционную очистку, при этом он содержит компоненты в следующем составе: линейный алкилбензол 1 л, РРО от 2,5 до 3,5 г/л, РОРОР от 0,0105 до 0,020 г/л. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области ядерной физики и может быть использовано в атомной технике и промышленности, биофизике и медицине, физике космических лучей, в частности для создания высокоэффективных детекторов больших объемов и для решения задач по обеспечению безопасности работы ЯР и ЯЭУ.

Известен жидкий сцинтиллятор для регистрации нейтронов, содержащий активатор РРО, сместитель спектра РОРОР, соединение лития и основу сцинтиллятора, в качестве основы он содержит нефтяную фракцию углеводородов с температурой кипения 250-320°С и температурой вспышки насыщенных паров 120°С, прошедшую гидроочистку и гидрогенизацию, а в качестве соединения лития LiOCH3 (метилат лития). При этом он содержит компоненты в следующем составе, г/л:

Нефтяная фракция углеводородов 1

РРО - 1-4,

РОРОР - 0,01,

LiOCH3 - 60-150

(патент РФ № 2078355, оп. 27.04.97. G01T 1/204).

Этот сцинтиллятор узкого профиля, он предназначен только для регистрации нейтронов.

Также известен жидкий сцинтиллятор (патент РФ № 2094824, оп. 27.10.97), который в качестве основы содержит жидкие парафины с температурой кипения 232-334°С, в качестве ароматического углеводорода - нафталин, или - метилнафталин или ксилол или смесь нафталина с ксилолом, в качестве активатора 2-фенил-5-4-бифенил-оксазол (ВРО) или 1,3,5-трифенил-2-пиразолин (ТФП), или 2,5-дифенилоксазол (РРО) при следующем соотношении компонентов, мас.:

Жидкие парафины 79,5-94,5,

Ароматический углеводород 5-20,

Активатор 0,4-0,6.

Известен жидкий органический сцинтиллятор на основе - РХЕ («Study of phenylxylylethane (PXE) as scintillator for low energy neutrino experiments». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 585 (2008) 48-60).

Состав сцинтиллятора:

активатор - паратерфенил - р-Тр - 2 г/л,

сместитель спектра - bis-MSB - 20 мг/л;

основа сцинтиллятора - органическая жидкость - PXE.

PXE - органическая жидкость, дорогая, требующая очистки методом адсорбции, прозрачность после очистки составляет порядка 10 м.

Известные жидкие сцинтилляторы, используемые для регистрации нейтринного излучения, обладают рядом недостатков. Они имеют малую прозрачность, низкую температуру вспышки насыщенных паров, токсичны. Все это увеличивает капитальные и эксплуатационные расходы при создании детекторов нейтронов больших размеров. Определенным недостатком упомянутых сцинтилляторов является высокая стоимость используемых для их создания материалов.

Наиболее близкими по характеристикам к заявляемому сцинтиллятору является сцинтиллятор, принятый в качестве прототипа, содержащий активатор РРО, сместитель спектра РОРОР и основу сцинтиллятора - пседокумин (PC) (The Borexino detector at the Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A Volume 600, Issue 3, 11 March, 2009, Pages 568-593). Его недостатками также являются высокая токсичность, низкая прозрачность, высокая стоимость. Прозрачность сцинтиллятора на основе PC составляет 7-8 м, а световыход порядка 10000 фотонов/МэВ.

Задачей изобретения является снижение пожароопасности, уменьшение токсичности и повышение прозрачности сцинтиллятора, снижение расходов на создание.

Для этого предложен жидкий органический сцинтиллятор, состоящий из активатора РРО, сместителя спектра РОРОР и основы сцинтиллятора, при этом в качестве основы он содержит смесь синтетических углеводородов ароматического ряда - линейный алкилбензол с температурой вспышки насыщенных паров 150°С, прошедшую адсорбционную очистку.

При этом он содержит компоненты в следующем составе: линейный алкилбензол 1 л, РРО от 2,5 до 3,5 г/л, РОРОР от 0,015 до 0,020 г/л.

В данном изобретении в качестве основы сцинтиллятора используется линейный алкилбензол (ЛАБ) с температурой вспышки насыщенных паров выше +150°С. Линейный алкилбензол является продуктом, получаемым из побочных продуктов переработки нефти и используется в качестве основы для создания ПАВ и жидких моющих средств. Линейный алкилбензол - недорогая и нетоксичная органическая жидкость.

Для применения в качестве основы сцинтиллятора линейный алкилбензол подвергается адсорбционной очистке от примесей через колонку с оксидом алюминия.

Такой состав сцинтиллятора удобно использовать как с ФЭУ (фотоэлектронный умножитель), имеющими одинаковую эффективность регистрации света в широком диапазоне длин волн, так и

для ФЭУ с неравномерным распределением эффективности регистрации света по длинам волн. Наличие РОРОР - сместителя спектра высвечивания в составе сцинтиллятора смещает спектр высвечивания в область длин волн от 410 до 430 нм, в этой области большинство ФЭУ имеют максимум эффективности регистрации света.

Пример приготовления сцинтиллятора.

Промышленный линейный алкилбензол очищается от примесей методом адсорбции. В 1 л линейного алкилбензола растворяется 3 г РРО и 0,015 г РОРОР. Для ускорения процесса растворения возможно повышение температуры. Необходимо отметить, что методика очистки и приготовления сцинтиллятора относительно просты и общеизвестны. Сцинтиллятор обладает следующими характеристиками.

Прозрачность на длине 420 нм > 10 м, световыход составляет 115% от сцинтиллятора на основе PC (прототип), исходные материалы доступны и имеют низкую стоимость, сцинтиллятор обладает высокой температурой вспышки и не токсичен.

В качестве эталона для измерения световыхода был взят именно PC, поскольку для него с высокой точностью известен абсолютный показатель световыхода.

Использование предлагаемого жидкого органического сцинтиллятора позволяет решать целый ряд фундаментальных и прикладных задач, снизить затраты на изготовление, снизить пожароопасность при работе с большими объемами.

На фигуре 1 показана зависимость световыхода от концентрации РРО в ЛАБе. Видно, что максимальный световыход достигается уже при концентрации РРО 2,5 г/л, и остается на уровне 110% от эталонного образца до концентрации 3,5 г/л. Поэтому оптимальная концентрация РРО в растворе - 3 г/л.

На фигуре 2 показана зависимость световыхода от концентрации РОРОР в растворе при концентрации РРО - 3 г/л. Максимальный световыход (115% от эталонного образца) достигается при концентрации 0,015 г/л и не меняется при увеличении концентрации в лучшую сторону. Поэтому рекомендуется для изготовления 1 л сцинтиллятора добавлять 0,015-0,020 г/л РОРОР.

Использование предлагаемого жидкого органического сцинтиллятора позволяет решать целый ряд фундаментальных и прикладных задач, снизить затраты на изготовление, снизить пожароопасность при работе с большими объемами. Этот сцинтиллятор обладает рядом достоинств, позволяющих применять его там, где кристаллические сцинтилляторы оказываются непригодными. Он имеет короткое время высвечивания, высокую прозрачность к собственному излучению, им можно придавать любую форму в зависимости от формы детектора, вводить в них источник излучения.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-190 из 259.
20.02.2019
№219.016.c3a3

Термоэмиссионный преобразователь

Изобретение относится к термоэмиссионным преобразователям тепловой энергии в электрическую, они широко применяются в ядерных энергетических установках. Термоэмиссионный преобразователь содержит два изолированных электрода, находящихся в вакуумном объеме. Резервуар с рабочим телом - цезий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449410
Дата охранного документа: 27.04.2012
23.02.2019
№219.016.c6f4

Способ выращивания эпитаксиальных пленок монооксида европия на графене (варианты)

Изобретение относится к способам получения эпитаксиальных тонкопленочных материалов, а именно пленок монооксида европия на графене, и может быть использовано для создания таких устройств спинтроники, как спиновый транзистор и инжектор спин-поляризованных носителей. Способ выращивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680544
Дата охранного документа: 22.02.2019
16.03.2019
№219.016.e1e8

Способ получения полимерных противоопухолевых частиц в проточном микрореакторе и лиофилизата на их основе

Настоящее изобретение относится к области фармацевтической технологии и медицине, конкретно к способу получения полимерных противоопухолевых частиц в проточном микрореакторе и лиофилизата на их основе. Способ заключается в пропускании через проточный микрореактор водной фазы, состоящей из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681933
Дата охранного документа: 14.03.2019
29.03.2019
№219.016.f4c9

Способ получения наноразмерного платиноникелевого катализатора

Изобретение относится к каталитической химии, а именно к способам получения катодных катализаторов на основе Pt, предназначенных для использования в электролизерах и топливных элементах с твердым полимерным электролитом (ТПЭ). Техническим результатом является снижение времени и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421850
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.03.2019
№219.016.f4d5

Способ нанесения платиновых слоев на подложку

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано в процессах формирования пленочных элементов микроэлектронных устройств. Сущность изобретения: в способе нанесения платиновых слоев на подложку, включающем предварительное формирование на поверхности из оксида и/или нитрида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426193
Дата охранного документа: 10.08.2011
29.03.2019
№219.016.f520

Способ преобразования энергии

Способ преобразования тепловой энергии в механическую, в котором в замкнутом цикле с помощью тепловой энергии проводят нагрев и испарение рабочего тела, которое подают затем на расширение в турбину. После турбины рабочее тело сорбируют в сорбенте, конденсируют и нагнетают на повторный нагрев и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425230
Дата охранного документа: 27.07.2011
29.03.2019
№219.016.f6d2

Устройство для доставки ультрахолодных нейтронов по гибким нейтроноводам

Изобретение относится к области ядерной физики, в частности к устройствам доставки низкоэнергетических нейтронов от источников нейтронов до объектов исследований или экспериментальных установок. Изобретение может быть использовано при транспортировке нейтронов низких энергий, включая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433492
Дата охранного документа: 10.11.2011
29.03.2019
№219.016.f7ff

Устройство для подачи пара цезия в термоэммисионный преобразователь

Изобретение касается термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую и относится к устройствам подачи пара цезия в межэлектродный зазор термоэмиссионного преобразователя (ТЭП). Технический результат - повышенная емкость по цезию достигается за счет того, что предложено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464668
Дата охранного документа: 20.10.2012
04.04.2019
№219.016.fca0

Способ получения сверхтонких пленок кремния на сапфире

Изобретение относится к микроэлектронике. Сущность изобретения: в способе получения сверхтонких пленок кремния на сапфире в объектах, содержащих сапфировую подложку и исходный слой кремния, толщина которого значительно больше толщины получаемых тонких пленок кремния, производят аморфизацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427941
Дата охранного документа: 27.08.2011
01.05.2019
№219.017.47cd

Способ и устройство для оптимизации рециклинга рабочего газа в токамаке

Изобретение относится к способу оптимизации рециклинга рабочего газа в токамаке. Способ предусматривает поступление в плазму молекул и атомов рабочего газа с поверхностей стенок вакуумной камеры, подвижного и неподвижного лимитеров, и системы газонапуска с трубопроводом. Причем одновременно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686478
Дата охранного документа: 29.04.2019
Показаны записи 1-1 из 1.
09.05.2019
№219.017.4ee4

Жидкий органический сцинтиллятор

Изобретение относитcя к области ядерной физики и может быть использовано в атомной технике и промышленности, биофизике и медицине, физике космических лучей, в частности для создания высокоэффективных детекторов больших объемов и для решения задач по обеспечению безопасности работы ЯР и ЯЭУ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424537
Дата охранного документа: 20.07.2011
+ добавить свой РИД