жидкий сцинтиллятор
Классы МПК: | C09K11/06 содержащие органические люминесцентные вещества G01T1/204 жидкостных |
Автор(ы): | Галунов Николай Захарович (UA), Гринев Борис Викторович (UA), Красовицкий Борис Мордухович (UA), Лысова Инна Викторовна (UA), Паценкер Леонид Давидович (UA), Хабусева Сания Умаровна (UA) |
Патентообладатель(и): | Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины (UA) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2003-12-23 публикация патента:
10.01.2006 |
Изобретение относится к сцинтилляционной технике, в частности, к жидкому сцинтиллятору, который может быть использован для регистрации космических излучений. Описывается жидкий сцинтиллятор, содержащий бензилбензоат в совокупности с нафталином и люминесцентной добавкой - 2-фенил-5-(4-бифенилил)-1,3,4,-оксадиазолом или 1,3,5-трифенил-2-пиразолином при соотношении компонентов, мас.%: Бензилбензоат - 84,0-87,0; Нафталин - 12,5-15,0; указанная люминесцентная добавка - 0,4-0,7, предложенный сцинтиллятор имеет высокую сцинтилляционную эффективность, является доступным, нетоксичным и неогнеопасным. 1 табл.
Формула изобретения
Жидкий сцинтиллятор, содержащий люминесцентную добавку, нафталин и органический растворитель, отличающийся тем, что в качестве люминесцентной добавки он содержит 2-фенил-5-(4-бифенилил)-1,3,4-оксадиазол или 1,3,5-трифенил-2-пиразолин, а в качестве органического растворителя - бензилбензоат при следующем соотношении компонентов, мас.%:
2-Фенил-5-(4-бифенилил)-1,3,4-оксадиазол | |
или 1,3,5-трифенил-2-пиразолин | 0,4-0,7 |
Нафталин | 12,5-15,0 |
Бензилбензоат | 84,0-87,0 |
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к сцинтилляционной технике и может быть использовано для получения жидкого сцинтиллятора, который применяется в больших объемах для регистрации космических излучений.
Известен жидкий сцинтиллятор для этой цели [Воеводский А.В., Дадыкин В.Л., Ряжская О.Г. В сб. Монокристаллы, сцинтилляторы и органические люминофоры, 1969, вып.5, ч.1, с.143-146], который содержит органический растворитель и люминесцентные добавки. В качестве растворителя использован уайт-спирит, а люминесцентной добавкой является смесь 2,5-дифенилоксазола (РРО) с 1,4-бис(5-фенил-2-оксазолил)бензолом (РОРОР), содержание которых вследствие их малой растворимости в уайт-спирите невелико и составляет, соответственно, 0,1 и 0,03 мас.%. Сцинтилляционная эффективность такого сцинтиллятора по отношению к общепринятому эталону (0,4 мас.% пара-терфенила и 0,01 мас.% РОРОР в толуоле) составляет 43%. Из-за низкой температуры воспламенения уайт-спирита (37°С) работа с этим сцинтиллятором огнеопасна.
Известен жидкий сцинтиллятор [а.с. СССР 172331, С 09 К 11/06], содержащий в качестве растворителя вазелиновое масло, те же люминесцентные добавки - РРО (0,5 мас.%) или его смесь с РОРОР (0,01 мас.%) и, дополнительно, в качестве переносчика энергии электронного возбуждения, до 10 мас.% нафталина или 1-метилнафталина. Сцинтилляционная эффективность составляет 45-55%. Использование такого сцинтиллятора в больших объемах малоэффективно, так как низкая оптическая прозрачность вазелинового масла затрудняет перенос энергии к люминесцентной добавке. Трудоемкая очистка вазелинового масла увеличивает стоимость сцинтиллятора и уменьшает его доступность.
Известен также жидкий сцинтиллятор (патент Украины №24971, G 01 T 1/204; Патент РФ №2094824), в составе которого органическим растворителем является смесь жидких парафинов - фракции перегонки нефти с температурой кипения 222-339°С - с добавкой ароматического углеводорода - нафталина, 1-метилнафталина, пара-ксилола. Особенностью сцинтиллятора на основе жидких парафинов является возможность применения в его составе наряду с 2,5-диарилоксазолами значительно более доступного 1,3,5-трифенил-2-пиразолина. Жидкие парафины менее огнеопасны, чем уайт-спирит. Но при их получении из нефтяных фракций необходима работа с олеумом, требующая специальной аппаратуры и значительно усложняющая технику безопасности (см. Технические условия Кременчугского нефтеперерабатывающего завода 38 УССР, 201.449-85). Это ограничивает применение жидких парафинов при получении сцинтиллятора, применяемого в больших объемах.
В качестве прототипа нами выбран последний из аналогов.
В основу изобретения положена задача создания жидкого сцинтиллятора, который, с учетом его назначения для работы в больших объемах, был бы при высокой сцинтилляционной эффективности неогнеопасным, нетоксичным и доступным.
Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в жидком сцинтилляторе, содержащем люминесцентную добавку, нафталин и органический растворитель, согласно изобретению, в качестве люминесцентной добавки он содержит 2-фенил-5-(4-бифенилил)-1,3,4-оксадиазол или 1,3,5-трифенил-2-пиразолин, а в качестве органического растворителя - бензилбензоат при следующем соотношении компонентов, мас.%:
2-фенил-5-(4-бифенилил)-1,3,4-оксадиазол | |
или 1,3,5-трифенил-2-пиразолин | 0,4-0,7 |
нафталин | 12,5-15,0 |
бензилбензоат | 84,0-87,0 |
Бензилбензоат (А) - нетоксичный растворитель (III класс опасности; ЛД50=4000 мг/кг, ЛК50=1700 мг/л), выпускаемый промышленностью как тоннажный продукт и применяющийся в медицине (фармакопейная статья ФС42У-45-602-39).
В отличие от прототипа, ароматический и в то же время полярный характер молекул предлагаемого органического растворителя обеспечивает более высокую растворимость в нем органических добавок, более высокую сцинтилляционную эффективность.
Температура кипения бензилбензоата 323-324°С, температура вспышки 156-158°С - значительно выше, чем у жидких парафинов (98°С). Применение бензилбензоата дает возможность увеличить содержание в сцинтилляторе нафталина, способствующего более высокой сцинтилляционной эффективности, до 15 мас.% без выпадения его из раствора при комнатной температуре, и до 12,5 мас.% при - 5-7°С, в то время как в сцинтилляторе на основе жидких парафинов, растворяющих до 10 мас.% нафталина, для этого дополнительно вводят ксилол, понижающий температуру вспышки и, тем самым, увеличивающий огнеопасность, или полностью заменяют нафталин ксилолом или менее доступным 1-метилнафталином.
Применение в качестве органического растворителя бензилбензоата обеспечило возможность использования иной чем в прототипе, более доступной, но не растворимой в жидких парафинах, люминесцентной добавки, а именно 2-фенил-5-(4-бифенилил)-оксадиазола (РВД); при этом сцинтилляционная эффективность составляет 79-82%, а использование той, что в прототипе, также доступной люминесцентной добавки - 1,3,5-трифенил-2-пиразолина (ТРР) обеспечило увеличение сцинтилляционной эффективности до 80%, в отличие от прототипа, где она значительно ниже.
В таблице приведены сравнительные данные заявляемого сцинтиллятора и прототипа.
Пример 1. В емкость заливают 845 г (84,5 мас.%) бензилбензоата, растворяют в нем 150 г (15 мас.%) нафталина и 5 г (0,5 мас.%) 1,3,5-трифенил-2-пиразолина, до полного растворения люминесцентной добавки.
Спектры люминесценции сцинтиллятора измеряли, как и в прототипе, на установке, состоящей из зеркального монохроматора ЗМР-3, приемника оптического излучения ФЭУ-18, микроамперметра М-95. Фотолюминесценцию возбуждали лампой СВДШ-500, из спектра которой кварцевым монохроматором выделяли свет с длиной волны 313 нм.
Максимум люминесценции ( макс.люм.) 455 нм.
Сцинтилляционную эффективность так же, как в прототипе, определяли по среднему фототоку ФЭУ-13А при воздействии на сцинтиллятор радиоактивным источником 137Cs по отношению к эталонному раствору (0,4 мас.% пара-терфенила и 0,01 мас.% РОРОР в толуоле).
Сцинтилляционная эффективность (Iсц) 80%.
Пример 2. Аналогичным образом получают сцинтиллятор из 846 г (84,6 мас.%) бензилбензоната, 150 г (15 мас.%) нафталина и 4 г (0,4 мас.%) 2-фенил-5-(4-бифенилил)-1,3,4-оксадиазола.
Максимум люминесценции ( макс.люм.) 375 нм.
Сцинтилляционная эффективность (Iсц) 82%.
Эти и другие примеры приведены в таблице, которая показывает, что выход за предельные значения параметров, являющихся предметом заявки (таблица, составы 1-4, 12-14), приводит к снижению сцинтилляционной эффективности.
Использование люминесцентной добавки в количестве, превышающем верхние значения заявки, нецелесообразно, так как не дает положительных результатов (таблица, составы 11, 17).
Применение в качестве сцинтилляционного растворителя доступного, нетоксичного и неогнеопасного бензилбензоата в совокупности с нафталином и люминесцентными добавками - 1,3,5-трифенил-2-пиразолином и 2-фенил-5-(4-бифенилил)-1,3,4-оксадиазолом - дает возможность повысить сцинтилляционную эффективность в 1,3-1,6 раза и, что очень важно при работе с большими объемами сцинтиллятора, снизить его токсичность и огнеопасность.
Таблица | ||||||||
Содержание компонентов, мас.% | макс.люм. | Iсц | ||||||
Бензилбензоат | Нафталин | ТРР | РВД | |||||
1 | 91,4 | 8,0 | 0,6 | - | 455 | 68 | ||
2 | 89,5 | 10,0 | 0,5 | - | 455 | 70 | ||
3 | 87,2 | 12,5 | 0,3 | - | 455 | 70 | ||
4 | 82,6 | 17,0* | 0,4 | - | 455 | - | ||
5 | 87,0 | 12,5 | 0,5 | - | 455 | 78 | ||
6 | 86,9 | 12,5 | 0,6 | - | 455 | 79 | ||
7 | 85,4 | 14,0 | 0,6 | - | 455 | 80 | ||
8 | 84,5 | 15,0 | 0,5 | - | 455 | 80 | ||
9 | 84,4 | 15,0 | 0,6 | - | 455 | 80 | ||
10 | 84,3 | 15,0 | 0,7 | - | 455 | 80 | ||
11 | 84,2 | 15,0 | 0,8 | - | 455 | 78 | ||
12 | 91,5 | 8,0 | - | 0,5 | 375 | 72 | ||
13 | 84,7 | 15,0 | - | 0,3 | 375 | 70 | ||
14 | 89,5 | 10,0 | - | 0,5 | 375 | 72 | ||
15 | 89,3 | 10,0 | - | 0,7 | 375 | 75 | ||
16 | 86,9 | 12,5 | - | 0,6 | 375 | 80 | ||
17 | 86,7 | 12,5 | - | 0,8 | 375 | 78 | ||
18 | 84,6 | 15,0 | - | 0,4 | 375 | 82 | ||
19 | 84,4 | 15,0 | - | 0,6 | 375 | 82 | ||
20 | 84,3 | 15,0 | - | 0,7 | 375 | 79 | ||
Прототип | ||||||||
21 | 94,5** | 5,0 | 0,5 | - | 435 | 52 | ||
22 | 89,5** | 10,0 | 0,5 | - | 440 | 64 | ||
* Не полностью растворяется в бензилбензоате. ** Жидкие парафины |
Класс C09K11/06 содержащие органические люминесцентные вещества