×
09.06.2019
219.017.7f6f

Результат интеллектуальной деятельности: ГЕНЕРАТОР МЕЧЕНЫХ НЕЙТРОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для исследования или анализа материалов радиационными методами с измерением вторичной эмиссии с использованием нейтронов. Сущность: заключается в том, что генератор меченых нейтронов содержит герметичный корпус, в котором установлены источник ионов, источник газообразного дейтерия и трития, система ускоряющих и фокусирующих электродов, тритиевая мишень, поглотитель дейтронов и многоканальный α-детектор, при этом тритиевая мишень снабжена узлом охлаждения, который состыкован в месте теплового контакта вне вакуумного объема генератора, ускоряющий электрод выполнен в виде цилиндра, внутри которого установлена кольцевая сетка, из одного кольца или более концентрических колец, закрепленных у входной кромки ускоряющего электрода, в ускоряющем электроде в направлении пролета α-частиц и нейтронов выполнены два отверстия, высоковольтный изолятор, окруженный защитным экраном, установленным между ускоряющим и фокусирующим электродами. Технический результат: возможность уменьшения минимально регистрируемой массы скрытого вещества, улучшение условий идентификации скрытых веществ, в частности повышения вероятности идентификации опасных веществ и уменьшения вероятности ложных тревог, повышения точности наведения меченого пучка нейтронов на обследуемый объект. 3 ил.

Изобретение относится к области исследования или анализа материалов радиационными методами с измерением вторичной эмиссии с использованием нейтронов, в частности для неразрушающего дистанционного контроля различных скрытых веществ. Оно может быть применено для идентификации в полевых и стационарных условиях взрывчатых, наркотических или сильнодействующих ядовитых веществ, скрытых в различных контейнерах.

Известен генератор меченых нейтронов, содержащий герметичный корпус, в котором установлены: источник ионов, источник газообразного дейтерия и трития, система ускоряющих и фокусирующих электродов, тритиевая мишень и сцинтилляторы α-детектора, при этом корпус имеет окна для осуществления оптической связи сцинтилляторов с фотоумножителями α-детектора, расположенными с внешней стороны корпуса генератора, причем α-детектор выполнен многоканальным. Сцинтилляторы расположены в виде матрицы, при этом в качестве сцинтиллятора используется кристалл алюмината иттрия, активированного церием, (YAlO3(Ce)-YAP(Ce)), кроме того, сцинтиллятор снабжен поглотителем дейтронов, рассеянных в мишени. Патент Российской Федерации №2227310, МПК: G01V 5/10, 2004 г.

Известно устройство для обнаружения скрытых веществ, которое содержит: источник монохроматических нейтронов и сопутствующих им монохроматических α-частиц, детектор α-частиц, выполненный на основе пластического сцинтиллятора, заключенные в вакуумную камеру, детектор γ-излучения и регистрирующую электронику (систему регистрации α-γ совпадений), включающую: блок электроники сбора данных, блок питания, пульт управления, блок программ приема и обработки данных, интерфейс пользователя. При этом детектор γ-излучения расположен на расстоянии 30-40 см от исследуемого объекта. Детектор α-частиц, выполненный из активированного полистирола толщиной 0,7 мм в виде матрицы с числом ячеек 2×2 размером 11×11 мм каждая, установлен на расстоянии 7,5 см от тритиевой мишени нейтронного генератора и защищен алюминиевой фольгой толщиной 4-6 мкм. Патент Российской Федерации №2196980, МПК: G01N 23/222, G01T 1/167, 2003 г. Устройство не предназначено для работы в полевых условиях, поскольку не удовлетворяет требованиям портативности и компактности. Использование органического сцинтиллятора для регистрации α-частиц исключает применение компактного нейтронного генератора отпаянного типа со статическим вакуумом в корпусе. В устройстве отсутствует контроль за тем, что происходит облучение именно заданной области идентификации.

Изобретение предназначено для решения следующих технических задач:

- создания портативного и компактного устройства для работы в полевых условиях,

- уменьшения минимально регистрируемой массы скрытого вещества,

- улучшения условий идентификации скрытых веществ, в частности повышения вероятности идентификации опасных веществ и уменьшения вероятности ложных тревог,

- повышения точности наведения меченого пучка нейтронов на обследуемый объект.

Известно устройство для идентификации скрытых веществ, содержащее источник монохроматических нейтронов и сопутствующих им монохроматических α-частиц, детектор α-частиц, заключенные в вакуумную камеру, детектор γ-излучения и регистрирующую электронику, включающую блок электроники сбора данных, пульт управления, блок программ приема и обработки данных, интерфейс пользователя и источник питания. Устройство выполнено в виде двух переносных модулей: досмотрового модуля и модуля управления, соединенных кабелями Ethernet-соединения и питания, имеющих длину, обеспечивающую безопасную работу оператора, при этом в досмотровом модуле размещены источник монохроматических нейтронов и сопутствующих им монохроматических α-частиц, детектор α-частиц, детектор γ-излучения и регистрирующая электроника. В модуле управления размещены пульт управления, блок программ приема и обработки данных, интерфейс пользователя и источник питания; при этом детектор γ-излучения, размещенный под углом, близким к 45°, относительно направления пучка меченых нейтронов, перпендикулярно передней плоскости модуля, выполнен на основе кристалла LYSO и снабжен защитой от пучка меченых нейтронов. Испытательный модуль снабжен жестко связанной с источником монохроматических нейтронов системой наведения на объект досмотра на основе лазерных генераторов линии, для которой в корпусе досмотрового модуля предусмотрено светопрозрачное окно. В качестве детектора α-частиц используется многоканальный кремниевый детектор. Патент Российской Федерации №2380690, МПК: G01N 23/222, 2010 г.

Недостатки данного устройства:

- малая интенсивность нейтронного потока, что приводит к увеличению времени досмотра;

- число каналов детектора не превышает нескольких десятков каналов;

- сложность размещения на корпусе нейтронного генератора нескольких сотен контактов, что исключает использование устройства для определения образа скрытого объекта;

- большой размер пучка меченых нейтронов (на расстоянии 60 см достигает 10 см), что ограничивает минимальную детектируемую массу, которая должна занимать объем вещества больший, чем объем меченого пучка. Изобретение предназначено для создания портативного нейтронного генератора с повышенной интенсивностью до I=3×108 с-1, для создания образа исследуемого объекта, с помощью облучения 64 мечеными пучками.

Техническим результатом изобретения является возможность уменьшения минимально регистрируемой массы скрытого вещества, улучшение условий идентификации скрытых веществ, в частности повышения вероятности идентификации опасных веществ и уменьшения вероятности ложных тревог, повышения точности наведения меченого пучка нейтронов на обследуемый объект.

Технический результат достигается тем, что в генераторе меченых нейтронов, содержащем герметичный корпус, в котором установлены источник ионов, источник газообразного дейтерия и трития, система ускоряющих и фокусирующих электродов, тритиевая мишень, поглотитель дейтронов и многоканальный α-детектор, тритиевая мишень снабжена узлом охлаждения, который состыкован в месте теплового контакта вне вакуумного объема генератора, ускоряющий электрод выполнен в виде цилиндра, внутри которого установлена кольцевая сетка, из одного кольца или не менее двух концентрических колец, закрепленных у входной кромки ускоряющего электрода, в ускоряющем электроде в направлении пролета α-частиц и нейтронов выполнены два отверстия, высоковольтный изолятор, окруженный защитным экраном, установлен между ускоряющим и фокусирующим электродами.

Сущность изобретения поясняется фиг.1-3.

На фиг.1 схематично представлен генератор меченых нейтронов, где: 1 - ионный источник, 2 - пучок дейтронов, 3 - мишенный узел, 4 - высоковольтный изолятор, 5 - защитный экран, 6 - ускоряющий электрод, 7 - корпус трубки, 8 - фокусирующий электрод.

На фиг.2 - схематично представлен фрагмент нейтронной трубки, где: 1-ионный источник, 5 - защитный экран, 6 - ускоряющий электрод, 2 - пучок дейтронов, 9 - мишень, 10 - проточка, 11 - узел охлаждения, 12 - место контакта.

На фиг.3 представлен фрагмент ускоряющего электрода 6, где: 2 - пучок дейтронов, 9 - мишень, 13 - кольцевая сетка, кольцевая сетка высокой прозрачности из одного или двух концентрических колец, закрепленных у входной кромки угловыми ламелями, 16 - рассеянные ионы.

Долговременная работа нейтронной трубки обеспечена тем, что высоковольтный изолятор 4 полностью защищен от запыления металлом, которое происходит вследствие бомбардировки внутренней поверхности электродов и других конструкционных элементов нейтронной трубки рассеянными ионами 16 пучка 2, образующихся при транспортировке ионного пучка 2 в среде нейтрального газа, заполняющего нейтронную трубку. Высоковольтный изолятор 4 окружен защитным экраном 5 и установлен до ускоряющего 6 и фокусирующего 8 электродов. Наличие защитного экрана 5 существенно уменьшает зону воздействия рассеянных ионов 16.

В нейтронной трубке установлен узел охлаждения мишени 11, позволяющий минимизировать упругое рассеяние быстрых нейтронов на материале узла охлаждения 11 благодаря небольшой толщине в направлении лучей меченых нейтронов 14. Это достигается наличием проточки 10. Исключить упругое рассеяние быстрых нейтронов 14 на материале ускоряющего электрода 6 и исключить потери α-частиц 15 при пролете их от мишени 9 до α-детектора позволяют два отверстия, сделанные в ускоряющем электроде 4 в направлении пролета α-частиц 15 и нейтронов 14. Узел охлаждения 11 предназначен для отвода до 100 ватт тепловой мощности от поверхности мишени 9 и вывода ее из объема нейтронной трубки.

Узел охлаждения 11 выполнен с возможностью принудительного воздушного охлаждения и состыкован, в частности, по резьбе, в месте теплового контакта 12 вне вакуумного объема нейтронной трубки. Он рассеивает всю переданную тепловую мощность.

Ускоряющий электрод 6 (Фиг.3) повышает подавление вторичных электронов со своей внутренней поверхности, которая подвергается бомбардировке рассеянными ионами 16, образованными при транспортировке пучка дейтронов 2 в среде нейтрального газа. Ускоряющий электрод 6 представляет собой цилиндр, внутри которого установлена кольцевая сетка 13 высокой прозрачности, из одного или двух концентрических колец, закрепленных у входной кромки угловыми ламелями (Фиг.3).

Интенсивность портативного нейтронного генератора достигает I=3×108 с-1. Это позволило в 6 раз сократить время досмотра объектов. При этом ресурс работы нейтронного генератора не уменьшился.

Генератор меченых нейтронов, содержащий герметичный корпус, в котором установлены источник ионов, источник газообразного дейтерия и трития, система ускоряющих и фокусирующих электродов, тритиевая мишень, поглотитель дейтронов и многоканальный α-детектор, отличающийся тем, что тритиевая мишень снабжена узлом охлаждения, который состыкован в месте теплового контакта вне вакуумного объема генератора, ускоряющий электрод выполнен в виде цилиндра, внутри которого установлена кольцевая сетка, из одного кольца или более концентрических колец, закрепленных у входной кромки ускоряющего электрода, в ускоряющем электроде в направлении пролета α-частиц и нейтронов выполнены два отверстия, высоковольтный изолятор, окруженный защитным экраном, установленным между ускоряющим и фокусирующим электродами.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 191.
19.01.2018
№218.016.08b8

Устройство для определения пеленга и дальности до источника сигналов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Техническим результатом является возможность пеленга нескольких типов источников сигналов, уменьшение погрешности при использовании устройства на ближних расстояниях и повышение помехоустойчивости устройства. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631907
Дата охранного документа: 28.09.2017
20.01.2018
№218.016.0ffb

Устройство для определения направления и дальности до источника сигналов

Изобретение относится к пеленгаторам и может быть использовано для определения направления и дальности до источника сигналов. Сущность: устройство содержит ПЭВМ (1), блок (5) системы единого времени, блок (6) связи с абонентами, первый блок (7) схем ИЛИ, а также первый и второй идентичные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633647
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1077

Способ лазерного отжига неметаллических материалов

Изобретение относится к способу лазерного отжига неметаллических материалов и может быть использовано для отжига полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Осуществляют облучение поверхности лазерным импульсом прямоугольной формы с требуемой плотностью энергии. Исходный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633860
Дата охранного документа: 18.10.2017
20.01.2018
№218.016.1365

Аэродромная тележка-погрузчик

Изобретение относится к обслуживанию авиационной техники. Аэродромная тележка - погрузчик содержит ходовую часть (1), механизм (26) поперечного перемещения, механизм (10) подъема. Механизм поперечного перемещения имеет неподвижную раму (25) с закрепленными на ней катками (43), внутреннюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634518
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.1c36

Способ изготовления серебряно-кислородно-цезиевого фотокатода

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к изготовлению полупрозрачных серебряно-кислородно-цезиевых фотокатодов в случаях, где конструктивно нежелательно проведение высокочастотного разряда для окисления основного слоя серебра, а также в целях предотвращения окисления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640402
Дата охранного документа: 09.01.2018
04.04.2018
№218.016.363b

Способ лазерной обработки неметаллических материалов

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига или легирования полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Способ лазерной обработки неметаллических материалов согласно изобретению заключается в расчете условия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646177
Дата охранного документа: 01.03.2018
10.05.2018
№218.016.3b3b

Способ лазерной пробивки сквозного отверстия в неметаллической пластине

Изобретение относится к способу лазерной пробивки сквозного отверстия в неметаллической пластине, например, из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Осуществляют разделение лазерного пучка на два и воздействие на обе стороны пластины пучками с равной плотностью энергии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647387
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.4197

Компактное широкополосное четырёхкомпонентное приёмное антенное устройство

Устройство относится к радиоприемной технике и может быть использовано в области радиопеленгации, радионавигации и радиомониторинга. Устройство дополнительно к известному решению содержит четвертый симметрирующий трансформатор, четвертый разъем, четвертые экранированные линии связи, приемную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649037
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.41aa

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Техническим результатом изобретения являются исключение разрушения пластин термоупругими напряжениями в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649054
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.41ab

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Техническим результатом изобретения является исключение разрушения пластин термоупругими напряжениями в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649238
Дата охранного документа: 30.03.2018
Показаны записи 1-7 из 7.
27.08.2013
№216.012.65b0

Блок излучателя нейтронов

Изобретение относится к области физического приборостроения, в частности к источникам нейтронного излучения, и предназначено для применения в аппаратуре элементного анализа вещества на основе нейтронно-радиационных методов. В заявленном блоке излучателя нейтронов нейтронная трубка установлена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491669
Дата охранного документа: 27.08.2013
20.07.2014
№216.012.e280

Способ импульсного нейтронного каротажа и устройство для его осуществления

Использование: для определения текущей нефтенасыщенности пластов-коллекторов, пересеченных скважиной. Сущность изобретения заключается в том, что согласно способу выполняют периодическое облучение горных пород импульсами генератора быстрых нейтронов, регистрацию гамма-излучения неупругого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523770
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.02.2015
№216.013.2744

Блок излучателя нейтронов

Изобретение относится к устройствам импульсных излучателей с получением разовых или многоразовых импульсов нейтронного и рентгеновского излучения. В заявленном блоке излучателя нейтронов нейтронная трубка (8) с металлическим корпусом (9) герметично закреплена на торце корпуса блока схемы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541509
Дата охранного документа: 20.02.2015
13.01.2017
№217.015.8556

Вакуумная нейтронная трубка

Изобретение относится к вакуумной нейтронной трубке и может быть использовано при разработке генераторов нейтронов для активационного анализа сплавов и соединений. Заявленная вакуумная нейтронная трубка содержит герметично запаянный изоляционный корпус (1), в котором размещены управляемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603013
Дата охранного документа: 20.11.2016
20.03.2019
№219.016.e866

Газонаполненная нейтронная трубка

Изобретение относится к отпаянным нейтронным трубкам и может быть использовано в генераторах нейтронов для проведения неразрушающего элементного анализа вещества и проведения исследований нейтронно-радиационными методами, в т.ч. для проведения геофизических исследований нефтегазовых скважин....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451433
Дата охранного документа: 20.05.2012
29.05.2019
№219.017.6569

Плазменный источник проникающего излучения

Изобретение относится к плазменной технике, к устройствам для генерирования нейтронных пучков, в частности к генераторам разовых импульсов нейтронного и рентгеновского излучения, и предназначено для проведения ядерно-физических исследований, изучения радиационной стойкости элементов электронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342810
Дата охранного документа: 27.12.2008
29.05.2019
№219.017.656b

Запаянная нейтронная трубка

Изобретение относится к средствам для лучевой терапии, в частности к запаянным нейтронным трубкам, и может найти применение для внутриполостного и внутритканевого терапевтического облучения онкологических больных. Запаянная нейтронная трубка для внутриполостного облучения онкологических больных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342171
Дата охранного документа: 27.12.2008
+ добавить свой РИД