Влияние элементного состава стекол на методологию их подбора для конструирования смотровых радиационно-защитных окон

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Предложена методология подбора стекол для конструирования смотровых радиационно-защитных окон (СРЗО) с высокой кратностью ослабления фотонного ионизирующего излучения, приемлемой пропускающей способностью и повышенным эффективным показателем преломления, в основе которой лежит учет влияния элементного состава стекол на их характеристики ослабления рентгеновского и гамма-излучения. Высказано предположение о целесообразности конструировать разные СРЗО для диапазонов энергий квантов высокоэнергетического ионизирующего излучения от 1.0 до 3.0 МэВ и от 0.2 до 1.0 МэВ. Предложено 2 приемлемых варианта СРЗО: кроново-флинтовый на основе пары стекол ТКН1 — ТФ200, чисто кроновый на базе стекла ТКН1.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

В. И. Арбузов

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации им. Главного маршала авиации А.А. Новикова

Автор, ответственный за переписку.
Email: viarb@yandex.ru
Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

  1. Арбузов В. И. Основы радиационного оптического материаловедения // СПб: Изд. СПб ГУИТМО, 2008. 284 с.
  2. Отраслевой стандарт ОСТ 95.234-74 «Камеры радиационно-защитные. Типы. Основные параметры и размеры».
  3. ГОСТ 23410–78 «Окна защитных боксов. Типы, конструкция и размеры».
  4. Отраслевой стандарт ОСТ 95.918-81 «Камеры и боксы. Окна смотровые защитные от гамма-излучения прямоугольные крупногабаритные. Типы, конструкция и размеры».
  5. Отраслевой стандарт ОСТ 95.23-83 «Окна смотровые радиационно-защитные от гамма-излучения, прямоугольные. Типы, конструкция и размеры».
  6. Отраслевой стандарт ОСТ 95.821-87 «Окна смотровые прямоугольные радиационно-защитные от смешанного (гамма-нейтронного) излучения. Типы».
  7. Арбузов В. И., Божко А. Г., Волынкин В. М., Косьяненко В. А., Кузнецов С. Ю., Трохов Н. Н., Федоров Ю. К. Смотровое радиационно-защитное окно // Патент на изобретение № 2352007. Заявка № 2007135306. Приоритет изобретения 25 сентября 2007 г. Зарегистрировано в Госреестре изобретений Российской Федерации 10.04.2009.
  8. Сторм Э., Исраэль Х. Сечения взаимодействия гамма-излучения: Справочник // Москва: Атомиздат, 1973. 256 с.
  9. Арбузов В. И. Количественные характеристики ослабления рентгеновского и гамма- излучения оптическими стеклами // Оптический журнал. 2014. Т. 81. № 12. С. 46–55.
  10. Руководящий технический материал РТМ 3-48-70 «Стекло оптическое серии 100. Радиационно-оптическая устойчивость к гамма-излучению».
  11. Отраслевой стандарт ОСТ 3-51-70 «Стекло оптическое серии 200 и Н. Радиационно-оптическая устойчивость».
  12. Отраслевой стандарт ОСТ 3-4888-89 «Стекло оптическое бесцветное. Синтетический состав».
  13. Отраслевой стандарт ОСТ 3-4931-81 «Стекло оптическое серии 100. Синтетический состав».
  14. Отраслевой стандарт ОСТ 3-1768-73 «Стекло оптическое серии 200 и серии Н. Синтетический состав».
  15. Бесцветное оптическое стекло СССР: Каталог / Под ред. Г. Т. Петровского. М.: Дом оптики, 1990. 132 с.
  16. Отраслевой стандарт 3-3677-77 «Стекло оптическое серий 200 и Н. Технические условия».
  17. Арбузов В. И., Волынкин В. М. Иммерсионная жидкость для смотровых радиационно- защитных окон // Сборник трудов XI Междунар. конф-ции «Прикладная оптика — 2014». Том 3. С. 56–59.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Зависимость МКОИ оксидов кремния, бария и свинца от энергии квантов ВФИИ

Скачать (98KB)
3. Рис. 2. Зависимость ЛКОИ стекол ЛФ5 и ТК2 от энергии квантов ВФИИ

Скачать (108KB)
4. Рис. 3. Зависимость ЛКОИ стекол Ф1 и ТК16 от энергии квантов ВФИИ

Скачать (114KB)
5. Рис. 4. Зависимость ЛКОИ стекол Ф4 и ТК20 от энергии квантов ВФИИ

Скачать (93KB)
6. Рис. 5. Зависимость ЛКОИ стекол ТФ3, ТФ3 и СТК19 от энергии квантов ВФИИ

Скачать (105KB)
7. Рис. 6. Зависимость ЛКОИ стекол ТФ200, ТКН1 и К208 от энергии квантов ВФИИ

Скачать (98KB)

© Российская академия наук, 2024