Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

4 курс / Лучевая диагностика / Физичеческие,_технич_и_некоторые_радиобиологические_и_мед_аспекты

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.03.2024
Размер:
30.52 Mб
Скачать

170

Сигнальный экземпляр

В дополнение к приведенному выше материалу, отметим, что плоские источники для метрологического сопровождения разработок изготавливались из технециевой фольги оптимальной толщины 25 мкм, напаянной на плитку из нержавеющей стали в виде квадратов размером (50х50)мм2 и (200х150)мм2 и круга диаметром 25мм.

Значениемощностипоглощённойдозы(МПД)бета-излучениянаповерхно- стиблокаизтканеэквивалентногоматериала,находящегосявконтактесисточником, измерялось с помощью рабочего ( вторичного ) эталона единиц ПД и МПД и ВЭТ-9-2-84 (ФМБЦ) и Государственного эталона ( Ин-у метрологии им. Д.И.Менделеева, С.-П.). Значение МПД, усреднённое по десяти образцам источников оказалось равным ( 20.2-+.2) сГр/мин. Удивляет фант, что ранее рекомендованное значение клиницистами [ ] номинальное значение МПД на поверхности прометиевого офтальмоаппликатора равно 20 сГр/мин. Заметим, что для технеция это и максимально возможное значение МПД, ибо матрица состоит практически из одних атомов технеция ( без примесей ) и толщина источника оптимальна в плане увеличения дозы с изменением её толщины. А тогда значение МПД можно рассчитать по формуле ДО~=0,5RE~/(A.T1/2),где А- оптимальная масса=99, Е~ -средняя энергия бета-частиц = 96кэВ, R-значе- ние R зависит от выбора единиц измерения. ДО~-29СгР/МИН.

Покрытие тонким слоем лака источников приводит к некоторому расхождению значений МПД, измеренных и рассчитанных.

Далее,еслиматрицасостоитизоднихактивныхатомов,тозначениеМПД можно оценивать для плоских источников простым взвешиванием (Л.В.Тимофеев, В.А.Баженов).

Рис.45. Образцовый дозиметрический источник бета-излучения

171

В последнее время наблюдается определенный застой в разработке аппаратуры для метрологического обеспечения средств измерений ионизирующих излучений.

Внедрение Методики может привлечь внимание разработчиков к технециевым источникам для метрологии, для медицины (лучевая терапия и аттестация бета-источников),другихнужднародногохозяйства(определениесодержания угольной пыли в воздухе шахт и т.д.)

Впервые предложен и затем совместно с ИФХ АН СССР и ВНИИМ реализовать набор образцовых дозиметрических источников бета-излучения (ОДИБИ) первого поколения, являющихся мерами МПД бета-излучения.

Источники выполняются с радионуклидами 99Tc, 204Tl, 90Sr+90Y, 106RU + 106Rh; граничные энергии их бета-излучения Егр, в 300, 3500 кэВ; номи- нальныезначенияМПД—20и200сГр/мин.Границысуммарнойпогрешности результата измерений МПД не превышает (4-7)% при Р=0,95.

ИсточникиОДИБИобеспечиваюттребуемыенормати¬вными документами условия хранения, передачи единиц ПД и МПД от эталонов образцовым и рабочим средствам изме¬рения МПД бета-излучения.

ОДИБИ удобны также при решении некоторых задач радиационной безопасности, в частности, для поверки (гра¬дуировки) дозиметрических приборов.

Набор является составной частью отраслевой схемы поверки средств измерения дозиметрических параметров ЗТИБИ.

Источники типа ОДИБИ использованы при работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Источники типа ОДИБИ выпускались малыми сериями в соответствии с техническими условиями на них. Апробация экспериментальных образцов ОДИБИ проводилась на предприятиях: СНИП приборостроения, Институт Геохимии АН СССР (г. Иркутск), в/ч 55215.

172

Сигнальный экземпляр

173

174

Сигнальный экземпляр

Рис. 46. Схема плоского источника с радионуклидом 204Tl.

1 – корпус-подложка, нерж. сталь; 2 – защитная фольга, нерж. сталь; 3 – охранное кольцо, нерж. сталь; 4 – радиоактивный материал, кермет.

Рис. 47. Закрытый градуировочный источник с радионуклидом таллий-204:

1 – герметизирующая крышка, толщина 0,04 мм, сталь; 2 – матрица с радионуклидом таллий-204, толщина 0,03 мм; 3 – подложка с углублением, толщина 0,65 мм, сталь.

175

Рис. 48. Образцовый дозиметрический источник типа ОСЕ.

176

Сигнальный экземпляр

Рис. 49. Глубинное распределение мощности поглощенной дозы бета-излучения от образцового дозиметрического источника типа ТЛI.

177

Рис. 50. Зависимость МПД на поверхности облучаемого блока из полиэтилена от расстояния в воздухе до источника

Рис. 51. Относительно распределение мощности дозы по рабочей поверхности аппликаторов с радионуклидом таллий-204. За единицу принято среднее арифметическое значение по 52 точкам.

178

Сигнальный экземпляр

Рис. 52. Глубинное распределение мощности поглощенной дозы бета-излучения от образцового дозиметрического источника типа PPI.

179