способ измерения радиоактивности газов по альфа-излучению, в частности радиоактивности воздуха, содержащего радон и торон
Классы МПК: | G01T1/02 дозиметры G01T1/167 измерение радиоактивности объектов, например определение зараженности |
Патентообладатель(и): | Ляпидевский Виктор Константинович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1996-05-22 публикация патента:
20.06.1998 |
Изобретение относится к способу измерения радиоактивности газов по альфа-излучению, в частности радиоактивности воздуха, содержащего радон и торон. Исследуемую пробу воздуха помещают в ионизационную камеру с двумя электродами, между которыми создают электрическое поле. Напряженность электрического поля вблизи внутреннего электрода выбирают достаточной для ударной ионизации электронами. Сначала на внутренний электрод подают отрицательный потенциал и регистрируют электрические импульсы от альфа-частиц, образующихся в объеме камеры и на поверхностях электродов. Затем полярность меняют и измеряют число импульсов от альфа-частиц, проходящих через область ударной ионизации вблизи внутреннего электрода. Способ позволяет осуществить раздельную регистрацию радона и его дочерних продуктов. 4 з.п.ф-лы.
Формула изобретения
1. Способ измерения радиоактивности газов по альфа-излучению, в частности радиоактивности воздуха, содержащего радон и торон, заключающийся в том, что исследуемую пробу газа помещают в камеру с двумя электродами, между внешним и внутренним электродами создают электрическое поле, регистрируют число электрических импульсов от альфа-частиц и определяют по числу зарегистрированных импульсов за определенный промежуток времени радиоактивность газа, отличающийся тем, что напряженность электрического поля вблизи внутреннего электрода выбирают достаточной для ударной ионизации электронами, в течение времени t1 на внутренний электрод подают отрицательный потенциал и измеряют число электрических импульсов альфа-частиц, образующихся в объеме камеры и на поверхностях электродов, затем в течение времени t2 на внутренний электрод подают вместо отрицательного положительный потенциал и в течение времени t2 измеряют число импульсов альфа-частиц, проходящих через область ударной ионизации вблизи внутреннего электрода. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при отрицательном потенциале на внутреннем электроде измеряют раздельно число коротких импульсов большой амплитуды от альфа-частиц, проходящих вблизи внутреннего электрода через область ударной ионизации, и число импульсов малой амплитуды от альфа-частиц, образовавшихся в объеме камеры и на поверхности внешнего электрода. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при положительном потенциале на внутреннем электроде измеряют число импульсов большой амплитуды от альфа-частиц, проходящих через область ударной ионизации вблизи внутреннего электрода, и число импульсов малой амплитуды от альфа-частиц, образовавшихся в объеме камеры и на поверхности внешнего электрода. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что исследуемую пробу газа предварительно очищают от дочерних продуктов радона, торона и аэрозолей. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно регистрируют импульсы большой амплитуды, вызываемые вылетом двух альфа-частиц при распаде торона.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к ядерной физике и технике и может быть использовано при создании детекторов для контроля радиоактивности окружающей среды. Известен способ измерения радиоактивности радона в воздухе, заключающийся в измерении числа альфа-частиц, образующихся в результате распада дочерних продуктов радона, собираемых на фильтре из непрерывно очищаемого объема [1]. Недостатком способа является необходимость использования воздуходувок. В качестве прототипа взят способ определения концентрации радона и его дочерних продуктов в воздухе [2]. Способ заключается в том, что в исследуемом объеме воздуха создают электрическое поле между внешним и внутренним электродами и измеряют число альфа-частиц, обусловленных распадом радона и его дочерних продуктов. Недостатком способа является сложность его реализации. Техническим результатом, достигаемым при реализации заявленного способа по сравнению с прототипом, является его упрощение, а также осуществление раздельной регистрации радона и его дочерних продуктов. Заявленный способ отличается тем, что напряженность электрического поля вблизи внутреннего электрода создают достаточную для ударной ионизации, площадь внутреннего электрода выбирают в 10 - 108 раз меньше площади внешнего электрода. Исследуемый объем воздуха помещают в камеру с двумя электродами. В течение времени t1 на внутренний электрод подают отрицательный потенциал и при этом регистрируется N1 альфа-частиц. Регистрация альфа-частиц происходит из всего объема, ограниченного внешним электродом. Образующийся при подходе трека положительных ионов к отрицательно заряженному электроду электрический импульс регистрируется электронной схемой. Альфа-частицы, проходящие непосредственно через область ударной ионизации, образуют электрические импульсы существенно большей амплитуды и регистрируются отдельно от ионных импульсов. Таким образом, при отрицательно заряженном внутреннем электроде камера регистрирует за время t1 число N1 импульсов, пропорциональное числу образовавшихся в объеме камеры альфа-частиц, и число импульсов













Класс G01T1/167 измерение радиоактивности объектов, например определение зараженности