Cтраница 1
Качество сцинтилляторов определяется эффективностью преобразования энергии ядерного излучения в световую, прозрачностью самого вещества для возникающего света люминесценции, малостью времени высвечивания и соответствием спектра испускаемого света чувствительности катодов выпускаемых фотоумножителей. [1]
В качестве сцинтилляторов применяются неорганические кристаллы и органические сцинтилляторы. Последние, в свою очередь, можно разделить на монокристаллические фосфоры и сцинтиллирующие растворы. Растворителями могут служить кристаллы, пластмассы или жидкости. [2]
В качестве сцинтиллятора используют кристалл антрацена. [3]
В качестве сцинтиллятора использован раствор 3 г дифенилоксазола и 3 г бис-фенилоксазолилбензола в 1 л толуола. Для количественного определения Рт147 наиболее эффективен диметил-бис-фенилоксазолилбензол в качестве второго компонента в сцинтиллирующей смеси. [4]
В качестве сцинтиллятора использован раствор 3 г дифенилоксазола и 3 г бас-фенилоксазолилбензола в I л толуола. Для количественного определения Рт147 наиболее эффективен диметил-бас-фенилоксазолилбензол в качестве второго компонента в сцинтиллирующей смеси. [5]
В качестве сцинтилляторов используют либо неорганические монокристаллы, активированные добавками ( например NaJ ( Tl), CsJ ( Tl)), либо органические материалы - кристаллы некоторых углеводородов или сцин-тиллирующие вещества, растворенные в соответствующих пластических материалах или жидкостях. [6]
![]() |
Принципиальная схема приставки. [7] |
В качестве сцинтиллятора в разностеномере Р-3 применяются люминесцентные кристаллы NaJ ( Tl) или стильбен промышленного изготовления. [8]
В качестве сцинтиллятора нами использовался приготовляемый на заводе Красный химик светосостав марки К-49 [ ZnS ( Ag) CdS ], с коротким временем послесвечения. [9]
В качестве сцинтиллятора для измерения полной эмиссии, как правило, применяются кристаллы Nal, сенсибилизированные добавкой таллия, которые в настоящее время выпускаются промышленностью любых нужных для практики размеров. При сравнительных измерениях, проводимых при различных напряжениях, разумеется, следует иметь в виду, что в зависимости от размеров кристалла сквозь него проходит и, следовательно, не поддается измерению та или иная часть излучения. Для регистрации изменения во времени интенсивности рентгеновского импульса предельно короткой длительности сенсибилизированные таллием кристаллы Nal пригодны в меньшей степени. Время затухания в кристалле Nal может быть того же порядка, что и длительность измеряемого импульса. В этом случае следует отдать предпочтение органическим сцинтилляторам, например антрацену или дифенилбензолу, время затухания в которых не выходит за пределы наносекундного диапазона. [10]
В качестве сцинтилляторов используются некоторые криста ллофос-форы, органические монокристаллы, растворы органических веществ, а также специальные сорта пластмасс. [11]
В качестве сцинтиллятора в приборе применяется монокристалл йодистого натрия, активированный таллием. На кристалл приходят прямой и отраженный спектры гамма-квантов, вызывающие световые вспышки, которые, падая на фотокатод фотоэлектронного умножителя ( ФЭУ), выбивают из него фотоэлектроны. Ток фотоэлектронов в дальнейшем усиливается ФЭУ. На выходе ФЭУ имеет спектр импульсов, полученный как от отраженных гамма-квантов, так и от прямого их попадания непосредственно с излучателя. [12]
В качестве сцинтилляторов предложено использовать висмутсодержащие стекла с плотностью 8 г / мл, стойкие к радиационному разрушению. Ранее стекла с повышенной плотностью были получены в системе РЬО-ЕИ2Оз. [13]
Так, в качестве сцинтилляторов, где необходимо хорошее временное разрешение, применяют К. [14]
Известно применение в качестве сцинтилляторов монокристаллов толана и 1 4-дифенилбутадиена. [15]