195335. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és módosítótest röntgen vagy gamma sugárzás által sugárzásra érzékeny targetre kifejtett hatás befolyásolására

s 1 HU 195 335 B 2 kisebb, mint 30 [im. Különösen előnyös, ha a vastag­ság 0,1-10 tun tartományban van, akkor ugyanis igen nagyszámú határfelületen kell a sugárzásnak áthalad­nia, ami a kölcsönhatások gyakoriságának növekedé­sével, s ezzel a primer sugárzás abszorpciójának nőve- 5 lésével jár. Ha a módosítótestben a Compton-effektus domi­nál, előnyös lehet egy vagy több grafit vagy szén vagy szénvegyület anyagú réteget vagy bevonatot alkalmaz­ni. 10 Célszerű lehet, ha módosítótest rétegei az elektro­nok küépési munkáját csökkentő, alkáli fémből vagy alkáli földfémből vagy ezek oxidjából vagy más vegyü­­letéből álló legalább egyatomos bevonattal vannak el­látva. A pozitív ion a réteg alkotó elemének potenciál- 15 hegyét csökkenti, és ez előfeltétele az alagút-effektus­­nak is. A bevonat elgőzölgésétől nem kell tartani, ezért megfelelnek a Li20...Cs20 vegyületek valamint az al­káliföldfémek oxidjai is. Számítani kell a másodlagos elektron emisszióra is, amelyhez ezek a bevonatok 20 szintén jól megfelelnek. A másodlagos elektron emisszió miatt a felületek legyenek simák, mert a po­rózus felületen az elektronok könnyen csapdába es­nek. A módosítótest villamos térbe való helyezéséhez 25 előnyös, ha villamos kontaktussal és ehhez csatlakozó kivezetéssel ellátott, legalább egy vezető - előnyösen A1 - anyagú, a többi rétegtől szigetelt rétege van. A találmány szerinti módosítótest úgy készíthető el, hogy mindegyik réteg csoport a röntgen vagy gam- 30 ma sugárzás számára gyakorlatilag átlátszó hordozó­ra van felvive, és a rétegek között elválasztóréteg van. Kialakítható azonban úgy is, hogy egyetlen hor­dozóra van felvive egymás után az összes réteg cso­port valamennyi rétege. A hordozó lehet papír, mű- 35 anyag vagy alumínium fólia. Igen előnyös, ha mind a rétegek, mind pedig a közöttük lévő, pl. A1203 elvá­lasztórétegek a hordozóra vákuumpárologtatással vannak felvive. így egyszerű módon, ugyancsak pá­rologtatással felvihetők a rétegeken lévő esetleges 40 bevonatok is. Amennyiben targetként AgBr fűmet használunk, az érzékenység szempontjából előnyös az olyan módosí­tótest választás, amelynél az utolsó réteg csoport elem által kibocsátott szekunder sugárzás energiája a target 45 elemének abszorpciós energiaszintjénél legfeljebb 100%-kal, előnyösen legfeljebb 50%-kal nagyobb. A találmányt a továbbiakban a rajzon szemléltetett előnyös kivitali alakok alapján ismertetjük, ahol az 1. ábra a találmány szerinti módosítótestet és an- 50 nak találmány szerinti alkalmazását szem­léltető vázlatos rajzot, a 2. és 3. ábra pedig a találmány szerinti módosítótest röntgenfilm targethez alkalmas kiviteli alakjainak vázlatos nézeti rajzait mutatják. 55 Az 1. ábrán 1 sugárforrás, amely lehet például egy szokásos ipari röntgenkészülék, által a vizsgálandó 10 tárgyra bocsátott 9 sugárnyalábot 2 nyílás határolja. A10 tárgyon áthaladó 9 sugárnyaláb folytán 7 targe­­ten, például röntgenfUrnen jelenik meg a 10 tárgy 60 röntgenképe. A10 tárgy és a 7 target között, közvetle­nül a 7 target előtt van elhelyezve a találmány szerinti módosítótest. A módosítótest n darab 31,32,33,~3n réteg csoportból áll, amelyek egymásra vannak he­lyezve, és közel merőlegesek a 9 sugárnyalábra. Mind­egyik réteg csoport több egymásra helyezett rétegből áll, például a 32 réteg csoport k darab 81,82...8k réte­get tartalmaz. A szomszédos, pl. 81 és 82 rétegeket egymástól az ábrán nem látható vékony elválasztóré­teg választja el. Az 1. ábrán a láthatóság végett a réte­gek és a réteg csoportok nem méretarányosan vannak feltüntetve. Hasonlóképpen a 2-3. ábrák sem méret­­arányosak Abban az esetben, ha a 7 target röntgen sugárzásra érzékeny AgBr röntgenf ilm, a 31,32,33...3n réteg cso­portok anyaga úgy van megválasztva, hogy azok a leg­első 31 réteg csoportba belépő röntgen sugárnyaláb energiáját fokozatosan a 7 targetet alkotó röntgenfilm legnagyobb érzékenységi tartományába transzponál­ják A továbbiakban az elemek jele előtt mindenkor feltüntetjük a Z rendszámot. Valamely elem K elekt­ronhéja által meghatározott abszorpciós energiaszin­tet, amely az elem gerjesztési küszöbértéke, keV egy­ségben kifejezve K-val jelöljük A gerjesztett elem K­­L elektronhéj átmenetének megfelelő legvalószínűbb emissziós energiaszinteket ugyancsak keV egységben kifejezve xl és x2-vel jelöljük A fenti fokozatos ener­gia transzponáláshoz az AgBr röntgenfilmhez a 31 ~3n réteg csoportok alkotó elemeit az alábbi oszlopok sze­rint lehet megválasztani. 44Ru K -22,12 xl-19,28 x2-19,15 1 41Nb K-18,99 xl = 16,61 x2-16,52 \ 38Sr K-16,11 xl-14,16 x2.14.10 \ 35Sr K-13,47 xl-11,92 x2-11,88 \ 60Nd K -43,57 xl-37,36 x2-36,84 i 55Cs K -35,98 xl-30,97 x2-30,62 l 51Sb K -30,49 xl-26,36 x2-26,ll 47Ag K -25,51 xl-22,16 x2-21,99 I Látható az oszlopokból, hogy az elemeket úgy kell megválasztani, hogy az elemet érő gerjesztő sugárzás energiája nagyobb legyen az abszorpciós K energia­­szintnél, és a gerjesztett elem által kibocsátott karak­terisztikus sugárzás emissziós xl és x2 energiaszintje nagyobb legyen, mint a következő elem abszorpciós K energiaszintje. A 35Br gerjesztési sorozata a 44Ru előtt a következő lehet: 74W-68Er-62Sm-57La-52Te- 48Cd. A 47Ag gerjesztési sorozata a 60Nd előtt az alábbi lehet: 78Pt-7 lLu-65Tb. Itt a sorozatok gyakor­lati szempontból lezárhatók 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom