способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии

Классы МПК:G21G1/10 бомбардировкой электрически заряженными частицами
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" ОАО "НИИТФА" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-07-02
публикация патента:

Изобретение относится к ядерной физики, а точнее к производству изотопов для использования в качестве источника гамма-излучения в дефектоскопах при анализе материалов без их разрушения. Способ получения радиоизотопа европий-155 для использования в гамма-дефектоскопии при облучении ионизирующим излучением мишени с самарием-154. Облучение мишени проводят протонным пучком циклотрона. Изобретение направлено на повышение производительности и снижение материальных затрат за счет увеличения срока перезарядка гамма-дефектоскопа, а также позволяет накопить на мишени европий-155 в количестве, достаточном для получения источника излучения гамма-дефектоскопов.

Формула изобретения

Способ получения радиоизотопа европий-155 для использования в гамма-дефектоскопии при облучении ионизирующим излучением мишени с самарием-154, отличающийся тем, что облучение мишени проводят протонным пучком циклотрона.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области ядерной физики, а точнее к производству изотопов для использования в качестве источника гамма-излучения в дефектоскопах при анализе материалов без их разрушения.

Известны способы получения радиоактивных изотопов, например способ получения радиоизотопа тулия-170 [1]. Использование тулия-170 в гамма-дефектоскопии рассмотрено в работе [2]. Тулий-170 имеет период полураспада 128 суток. В связи с этим требуется частая перезарядка гамма-дефекоскопа, что обуславливает низкую производительность и значительные материальные затраты.

В тоже время источник на основе тулия-170 является единственным удовлетворительным источником для просвечивания легких сплавов, например, алюминия толщиной от 3 до 50 мм.

Тулий-170 возможно заменить на близкий ему по энергетическому спектру европий-155, период полураспада которого, примерно, 5 лет.

Известен способ получения европия-155 путем облучения в реакторе изотопа самария-154 [3] - прототип. Однако накоплению количества европия-155 в мишени необходимого и достаточного для промышленного использования в гамма-дефектоскопии препятствует превращение европия-155 в короткоживущий изотоп европий-156 в результате реакции захвата нейтрона, что приводит к «выгоранию», к исчезновению изотопа европия-155 практически сразу после его появления в мишени.

Технический результат, получаемый при реализации предлагаемого способа, заключается в повышении производительности и снижении материальных затрат за счет увеличения срока перезарядки гамма-дефектоскопа.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе получения европия-155 для использования в гамма-дефектоскопии при облучении ионизирующим излучением мишени с самарием-154 облучение мишени проводят протонным пучком циклотрона. Изотоп самария-154 с обогащением 98,6% имеет химическую форму в виде оксида Sm 2O3, плотность 7,54 г/см3. Образование европия-155 происходит по схеме:

способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211

Протоны могут поглощаться ядром мишени с зарядом Z и образовывать составные ядра с последующим испусканием гамма-квантов. Критическая энергия протона определяется кулоновским барьером ЕВ, который равен [4]:

Е Вспособ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 Z·А-1/3способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 0,8·Z2/3 МэВ

При Z=63 имеем ЕВ=12,6 МэВ.

Удельная активность накопившегося радионуклида равна [1]:

А2=способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 2·N01·(способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 1/способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 2-способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 1)[ехр(-способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 1·t)-ехр(-способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 2·t),

где N01 - количество ядер исходного стабильного нуклида Sm-154 в одном грамме оксида Sm2O3; способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 2 - константа распада образующего радионуклида Eu-155; Ф - плотность потока протонов; способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 1 - сечение поглощения протона ядром Sm-154; способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 2 - сечение поглощения протона ядром Eu-155; способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 1=Ф·способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 1; способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 2=способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 2+Ф·способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 2.

Наработку радионуклида европий-155 можно производить на ускорителе протонов типа У-150 предприятии ЗАО «Циклотрон». Ускоритель работает в режиме ускорения протонов до энергии 20-23 МэВ. Средний ток внутреннего пучка при облучении мишеней достигает 1100 мкА [9].

Исходными данными для расчета удельной активности радионуклида являются: N01=3,37·1021 ядер Sm-154/г оксида, способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 1=1,53·10-8 с-1, способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 2=0,44·10-8 с-1, способ получения европия-155 для гамма-дефектоскопии, патент № 2431211 2=1,97·10-8 с-1. Удельная активность радионуклида европий-155 при облучении на ускорителе протонов мишени из самария-154 в течение t=1·10 7 c=100 суток достигнет величины А2=67 Ки/г.

Таким образом, полученных активностей радионуклида европий-155 оказывается вполне достаточно для получения удовлетворительной степени выявляемости дефектов и имеется возможность использования в дефектоскопии радионуклида европия-155 вместо тулия-170.

Источники информации

1. Левин В.И. Получение радиоактивных изотопов. М.: Атомиздат. 1972, стр. 216-217.

2. Румянцев С.В. Радиационная дефектоскопия. М.: Атомиздат. 1974, стр.120-121.

3. Промышленная радиография. Перевод с английского под редакцией А.С.Штань и В.И.Синицына. М.: Атомиздат, 1960.

4. Зингер С.Ф. «Действие пыли и радиации на космические корабли в межпланетном пространстве». В кн.: Радиационная опасность при космических полетах. М.: МИР, 1964, стр.195.

Класс G21G1/10 бомбардировкой электрически заряженными частицами

способ получения радиоизотопа стронций-82 -  патент 2441290 (27.01.2012)
способ получения радионуклида уран-230 для терапии онкологических заболеваний -  патент 2362588 (27.07.2009)
способ получения радиостронция (варианты) -  патент 2356113 (20.05.2009)
способ получения радиоизотопов серебра без носителя -  патент 2344504 (20.01.2009)
способ получения радионуклида палладий-103 без носителя -  патент 2332735 (27.08.2008)
способ ударного сжатия вещества, устройство для его осуществления и плазменный катод для такого устройства -  патент 2261494 (27.09.2005)
способ получения актиния-225 и его дочерних элементов -  патент 2260217 (10.09.2005)
способ получения радиоактивных изотопов кобальт-57 и кадмий-109 -  патент 2239900 (10.11.2004)
способ получения радионуклида торий-229 - стартового материала для производства терапевтического препарата на основе радионуклида висмут-213 -  патент 2210125 (10.08.2003)
способ получения радионуклида торий-229 - стартового материала для производства терапевтического препарата на основе радионуклида висмут-213 -  патент 2199165 (20.02.2003)
Наверх