RU2046558C1 - Источник рентгеновского излучения - Google Patents

Источник рентгеновского излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2046558C1
RU2046558C1 RU93014288A RU93014288A RU2046558C1 RU 2046558 C1 RU2046558 C1 RU 2046558C1 RU 93014288 A RU93014288 A RU 93014288A RU 93014288 A RU93014288 A RU 93014288A RU 2046558 C1 RU2046558 C1 RU 2046558C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon
target
metal
metal layer
thickness
Prior art date
Application number
RU93014288A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93014288A (ru
Inventor
В.М. Бабыкин
Ю.П. Голованов
Г.И. Долгачев
Л.П. Закатов
Ю.И. Ковалев
А.Г. Ушаков
Original Assignee
Долгачев Георгий Иванович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Долгачев Георгий Иванович filed Critical Долгачев Георгий Иванович
Priority to RU93014288A priority Critical patent/RU2046558C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2046558C1 publication Critical patent/RU2046558C1/ru
Publication of RU93014288A publication Critical patent/RU93014288A/ru

Links

Images

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

Изобретение относится к рентгеновской технике и может быть применено в радиационных технологиях, предпочтительно в тех из них, где требуются высокие импульсные мощности доз тормозного излучения с энергией квантов до 10 МэВ, превышающие в 106 раз среднюю дозу источника, что найдет широкое применение в пищевой, химической и медицинской промышленности. Сущность изобретения: для повышения ресурса работы в источнике, содержащем мощный импульсный частотный генератор 1 электронного пучка 2, мишень выполнена в виде углеродной подложки 4 с нанесенным со стороны генератора электронного пучка слоем 3 металла или его карбида. Слой металла может быть нанесен в виде порошка в смеси с углеродом, взятых в одинаковых объемах. Слой металла может быть защищен со стороны генератора пучка углеродным покрытием 5. В такой мишени функции конвертора энергии пучка в тормозное излучение выполняет слой металла, механическую нагрузку несет углеродная подложка, обладающая высокой стойкостью к ударным тепловым воздействиям, углеродное покрытие 5 предохраняет металлический слой от распыления, примесь углерода в металлическом слое от сплавления металла. Толщина углеродного покрытия выбрана из условия пропускания пучка, толщина подложки из условия прозрачности для ренгеновского излучения. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к рентгеновской технике и может быть применено в радиационных технологиях, предпочтительно в тех из них, где требуются высокие импульсные мощности доз тормозного излучения с энергией квантов до 10 МэВ, превышающие в 106 раз среднюю дозу источника, что найдет широкое применение в пищевой, химической и медицинской промышленности.
Известен источник рентгеновского излучения, содержащий ускоритель электронов высокой энергии, устройство для выпуска электронов в атмосферу и мишень, охлаждаемую потоком воздуха [1]
Недостатками этого источника являются малый ресурс мишени и сложность конструкции за счет применения выпускного устройства.
Известен источник рентгеновского излучения, содержащий мощный импульсный частотный генератор электронного пучка и мишень из металла с большим зарядом ядра Zм толщиной lм, не превышающей длины пробега электронов пучка в материале мишени [2] Мишень расположена в вакуумной камере ускорителя и охлаждается за счет теплового излучения.
Недостатками такого источника являются малая величина допустимой плотности выделяемой на мишени средней мощности пучка (меньше 20 Вт/см2) и малый ресурс работы мишени, обусловленные высокой величиной пиковой мощности пучка, превышающей среднюю в 106 и более раз. При такой высокой импульсной мощности танталовая мишень "плывет", вольфрамовая крошится.
Техническим результатом изобретения является повышение допустимой плотности, выделяемой на мишени средней мощности пучка, и ресурса ее работы.
Технический результат достигается тем, что в источнике рентгеновского излучения, содержащем мощный импульсный частотный генератор электронного пучка и мишень из металла с большим зарядом ядра Zм толщиной lм не превышающей длины пробега электронов пучка в материале мишени, мишень выполнена в виде углеродной подложки с нанесенным со стороны генератора электронного пучка рабочим слоем из того же металла, причем толщина подложки lп выбрана из условия lп < lм ˙ ρм / ρп, где ρм, ρп плотности металла мишени и подложки (углерода) соответственно. Кроме того, рабочий слой выполнен из карбида того же металла или из смеси того же металла с углеродом и/или на рабочий слой металла со стороны генератора электронного пучка нанесено углеродное покрытие, толщина которого lпок выбрана из условия, lпок < lм.
В такой конструкции мишени рабочий слой металла, как и в прототипе, выполняет функцию конвертора энергии электронов в рентгеновское излучение, а графитовая подложка, обладающая более высокой стойкостью к импульсным тепловым воздействиям, несет механическую нагрузку. Смешение металла с графитом предотвращает "текучесть" металла как целого. Наличие углеродного покрытия предотвращает распыление металла. Высокая прозрачность углерода для электронов и рентгеновского излучения позволяет получить практически такой же выход рентгеновского излучения, как и в случае чисто металлической мишени. Таким образом, применение углеродной компоненты в мишени позволяет существенно увеличить допустимую плотность выделяемой в ней энергии и ее ресурс как за счет высокой стойкости углеродной компоненты к импульсным воздействиям, так и за счет ее более высокой степени теплового излучения.
На фиг.1 и 2 представлен источник рентгеновского излучения, варианты.
Источник содержит импульсный частотный генератор 1, ускоряющий электронный пучок 2 и мишень, состоящую из рабочего слоя 3 металла, углеродной подложки 4 и углеродного покрытия 5 (фиг.2). Источник электронного пучка 2 и мишень расположены в вакуумной камере. Мишень является анодом генератора электронного пучка. Металлический слой 3, выполняющий функцию конвертора энергии пучка в рентгеновское излучение, расположен на подложке 4 со стороны генератора 1, его толщина выбирается из условия максимального рентгеновского выхода. Обычно применяется вольфрам или тантал, обладающие большим Zм и высокой температурой плавления, при этом толщина слоя lм составляет 0,5 1 длины пробега электронов, которая определяется энергией электронов. Толщина углеродной подложки lп, выполняемой из наиболее прочных марок графита или углеродных тканей, выбирается из условия обеспечения механической прочности при минимальном поглощении рентгеновского излучения:
lп < lм ˙ ρм / ρп, в случае тантала (ρ= 16,6 г/см3) или вольфрама ( ρ= 19,3 г/см3) lп < 17 lм.
В настоящее время существует ряд технологий нанесения металлов на поверхность графита, например пропитка графита, как это делается при изготовлении щеток электродвигателей или с помощью плазмотрона и т.д. Металл может быть нанесен на подложку в виде порошка в смеси с углеродом, взятых примерно в одинаковых объемах. При этом углерод предотвращает сплавление металла и изменения формы рабочего слоя металла, как это происходит в случае чистой танталовой пластины. Графитовая компонента смеси практически не влияет на величину выхода рентгеновского излучения. Рабочий слой металла может быть защищен со стороны электронного пучка углеродным покрытием например углеродной тканью, толщина которой не превышает толщину металла lпок < lмет. Углеродное покрытие подавляет эрозию металла и при такой толщине практически прозрачно для электронов пучка.
Источник работает следующим образом.
При включении импульсного генератора 1 электронный пучок 2, бомбардирующий мишень, поглощается рабочим слоем 3 металла, который и является источником жесткого тормозного излучения. При высоких энергиях электронов (больше 1 МэВ) тормозное рентгеновское излучение направлено преимущественно в сторону распространения электронного пучка и практически беспрепятственно проходит через углеродную подложку 4. Вакуумная камера имеет выпускное окно, расположенное напротив подложки 4. В зависимости от схемы генератора электронного пучка мишень может иметь нулевой или высокий положительный потенциал.
Рассмотрим конкретный пример работы рентгеновского источника, в котором используется импульсный частотный генератор электронного пучка на основе плазменного прерывателя тока с параметрами: частота импульсов 2 Гц, энергия электронов пучка 3 МэВ, ток пучка 20 кА, длительность 100 нс, импульсная мощность пучка 6 ˙ 1010 Вт, средняя 12 ˙ 103 Вт. Длина пробега электронов для вольфрама или тантала составляет 2,3 г/см2. Оптимальная с точки зрения рентгеновского выхода толщина танталового слоя составляет 0,8 мм (1,3 г/см2).
В качестве подложки 4 использовалось три слоя графитовой ткани общей толщиной 1,5 мм, что обеспечивает необходимую механическую прочность и с большим запасом удовлетворяет условию пропускания рентгеновского излучения. В качестве рабочего слоя металла применялся порошок карбида тантала толщиной 1,5 г/см2 или "мочалка" из вольфрамовой проволоки диаметром 0,04 мм с массовой толщиной 1,3 г/см2 (использовалась бракованная спираль ламп накаливания). В качестве углеродного покрытия использовалась углеродная ткань толщиной 0,5 мм (0,3 г/см2). Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0,5 м от мишени составила одну и ту же величину 0,25 кГр/ч как в случае прототипа (танталовая или вольфрамовая пластина 0,8 мм), так и в случае рассмотренных выше вариантов мишени по схеме фиг.2. Ресурс мишени из чистого металла при средней плотности мощности 20 Вт/см2 составляет около 1 ч: танталовая пластина "сплавляется", вольфрамовая крошится. Предлагаемая мишень отработала 200 ч при средней плотности мощности 50 Вт/см2 без видимых следов разрушения.
Таким образом, предложенная схема мишени позволяет вдвое увеличить среднюю плотность выделяемой на ней мощности и как минимум в 200 раз увеличить ее ресурс.

Claims (2)

1. ИСТОЧНИК РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, содержащий мощный импульсный частотный генератор электронного пучка и мишень из материала с большим атомным номером zм и высокой температурой плавления толщиной lм, не превышающей длины пробега электронов пучка в материале мишени, отличающийся тем, что мишень выполнена в виде рабочего слоя, размещенного на углеродной подложке, толщина которой выбрана из условия
lп< lм·ρмп,
где ρм, ρп плотности материала рабочего слоя мишени и углеродной подложки соответственно,
при этом в качестве материала рабочего слоя мишени использован металл, или карбид металла, или порошкообразная смесь металла с углеродом в равных объемах.
2. Источник по п.1, отличающийся тем, что на рабочий слой мишени со стороны падения электронного пучка нанесено углеродное покрытие, толщина lп о к которого выбрана из условия lп о к < lм.
RU93014288A 1993-03-24 1993-03-24 Источник рентгеновского излучения RU2046558C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93014288A RU2046558C1 (ru) 1993-03-24 1993-03-24 Источник рентгеновского излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93014288A RU2046558C1 (ru) 1993-03-24 1993-03-24 Источник рентгеновского излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2046558C1 true RU2046558C1 (ru) 1995-10-20
RU93014288A RU93014288A (ru) 1997-03-10

Family

ID=20138883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93014288A RU2046558C1 (ru) 1993-03-24 1993-03-24 Источник рентгеновского излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2046558C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594172C1 (ru) * 2015-05-21 2016-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Твинн" Источник рентгеновского излучения

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Ванюшкин Б.М. и Гарных Д.В. Перспектива применения тормозного излучения ускорителей электронов в радиационной технологии. ВАНТ, Радиационная техника, 1990, N 3, с.40-44. *
2. Бабыкин В.М. и др. Микросекундные плазменные прерыватели тока и их использование в частотных генераторах большой мощности. - 1Х Симпозиум по сильноточной электронике. Тезисы докладов, 1992, с.224,225. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594172C1 (ru) * 2015-05-21 2016-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Твинн" Источник рентгеновского излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100700207B1 (ko) 전자 발생원을 내장한 이온화 챔버
US7664230B2 (en) X-ray tubes
EP0432568A2 (en) X ray tube anode and tube having same
Woryna et al. Laser produced Ag ions for direct implantation
Van de Riet et al. Incongruent transfer in laser deposition of FeSiGaRu thin films
Wolowski et al. Fast ion emission from the plasma produced by the PALS laser system
JPS63304557A (ja) 本質的に単色のx線を発生する放射線源
JPS60500884A (ja) 放射線ソ−ス
RU2046558C1 (ru) Источник рентгеновского излучения
SU1022236A1 (ru) Источник м гкого рентгеновского излучени
US5563416A (en) Processing apparatus using fast atom beam
Chu et al. Soft x‐ray production from transition radiation using thin foils
McLachlan et al. A Soft X‐Ray Source for Photoelectron Spectroscopy
Uhm et al. High‐dose neutron generation from plasma ion implantation
Brackney et al. Beryllium Windows for Permanently Evacuated X‐Ray Tubes
Brumbach et al. X-ray impact induced desorption of gases from surfaces
RU2090988C1 (ru) Каскадный генератор мягкого тормозного излучения
RU93014288A (ru) Источник рентгеновского излучения
Asif et al. Electron temperature measurement using PIN diodes as detectors to record the x-ray pulses from a low-energy Mather-type plasma focus
RU2045132C1 (ru) Импульсный рентгеновский генератор
Stearns Radiation Damage to Vacuum Chamber Walls
Dan’ko et al. An X-ray converter of a megavolt electron beam for powerful pulsed generators
Rosiński et al. Direct implantation of Ge ions produced by high-energy low-intensity laser pulses into SiO2 films prepared on Si substrates
CA1089909A (en) Internally shielded x-ray tube
SU1678160A1 (ru) Устройство дл защиты объекта от зар женных частиц