[go: up one dir, main page]

RU2655668C1 - Sealed isotopic fission fragment source based on californium-252 and its manufacturing method - Google Patents

Sealed isotopic fission fragment source based on californium-252 and its manufacturing method Download PDF

Info

Publication number
RU2655668C1
RU2655668C1 RU2017102849A RU2017102849A RU2655668C1 RU 2655668 C1 RU2655668 C1 RU 2655668C1 RU 2017102849 A RU2017102849 A RU 2017102849A RU 2017102849 A RU2017102849 A RU 2017102849A RU 2655668 C1 RU2655668 C1 RU 2655668C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
layer
source
californium
substrate
Prior art date
Application number
RU2017102849A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Андрей Николаевич Смирнов
Владимир Владимирович Обнорский
Татьяна Евгеньевна Кузьмина
Original Assignee
Акционерное общество "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина"
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 Акционерное общество "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" filed Critical Акционерное общество "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина"
Priority to RU2017102849A priority Critical patent/RU2655668C1/en
Priority to PCT/RU2017/000930 priority patent/WO2018139954A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2655668C1 publication Critical patent/RU2655668C1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G4/00Radioactive sources
    • G21G4/04Radioactive sources other than neutron sources

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: invention relates to device and method for manufacturing a sealed isotope fission fragment source based on Californium-252. On aluminum substrate Californium-252 is precipitated by the desorption of the substance under the action of its own fission fragments (self-dispersion), after which a sealing layer of aluminum oxide (Al2O3). Proposed invention solves the problem of manufacturing a hermetically sealed and strong source of fission fragments, which has an energy spectrum of the fragments with separation into heavy and light groups with a minimum consumption of the fissile material. Possible embodiment of the invention involves the precipitation of Californium-252, which is carried out by self-spraying in a vacuum from a parent source by scanning the entire surface of the aluminum substrate, and the alumina layer is formed by depositing an aluminum layer over the Californium-252 layer, calcining the aluminum substrate with the layers applied at a temperature close to the melting point of aluminum, and then anodically oxidized.
EFFECT: technical result is to provide a larger area of the active layer and energy spectrum of the fragments with separation into heavy and light groups with a minimum consumption of fissile material in a sealed source of fission fragments.
2 cl, 3 dwg, 1 ex

Description

Изобретения относятся к области физикохимии поверхности и могут быть использованы при изготовлении источников осколков деления большой площади, применяемых в прикладной ядерной физике. Например, для калибровки и определения эффективности пороговых детекторов осколков деления при исследовании вынужденного деления ядер нейтронами, протонами, гамма-квантами и др. в широкой области энергий необходимо использовать источники осколков спонтанного деления с равномерным распределением активного слоя на площади несколько см2 и энергетическим спектром, с разделением осколков на тяжелую и легкую группы.The invention relates to the field of physical chemistry of the surface and can be used in the manufacture of sources of fission fragments of a large area used in applied nuclear physics. For example, in order to calibrate and determine the effectiveness of threshold fission fragment detectors in the study of stimulated fission of nuclei by neutrons, protons, gamma rays, etc. in a wide energy range, it is necessary to use spontaneous fission fragment sources with a uniform distribution of the active layer over an area of several cm 2 and an energy spectrum, with the separation of fragments into heavy and light groups.

Для предотвращения утечки активного вещества и загрязнения окружающей среды источники радиоактивных излучений необходимо герметизировать и обеспечивать их механическую прочность. Следует отметить, что осколки деления при торможении в веществе теряют на единицу длины больше энергии, чем другие виды радиоактивных излучений (альфа-, бета-, гамма-) и, соответственно, более интенсивно разрушают защитные покрытия. При сравнительно небольшой поверхностной активности источника (~ 100 делений на см2) в качестве защитного покрытия может служить тонкая пленка окиси алюминия (толщиной ~ 100 мкг/см2), которая не пропускает тяжелые ядра отдачи и в то же время позволяет сохранить спектрометрические свойства источника.To prevent leakage of the active substance and environmental pollution, sources of radioactive radiation must be sealed and ensure their mechanical strength. It should be noted that fission fragments during braking in a substance lose a unit of length more energy than other types of radioactive radiation (alpha, beta, gamma) and, accordingly, more intensively destroy protective coatings. With a relatively small surface activity of the source (~ 100 divisions per cm 2 ), a thin film of alumina (~ 100 μg / cm 2 thick) can serve as a protective coating, which does not pass heavy recoil nuclei and at the same time allows the spectrometric properties of the source to be preserved .

В рассматриваемых источниках осколков деления используют спонтанно делящийся изотоп Cf-252, именуемый ниже ʺкалифорнийʺ.The sources of fission fragments under consideration use the spontaneously fissile isotope Cf-252, hereinafter referred to as форcaliforniumʺ.

Известен способ изготовления источников осколков деления, в котором осаждение калифорния производят методом самораспыления материнского слоя на металлическую подложку (R.С. Gatti, L. Phillips, IIR. Bowman and S.G. Thompson. “Self-transfer of Cf-252”. UCRL-9093 (1960); S. Pauker and N.H. Steiger-Shafrir. Transfer properties of 252Cf and their use for source preparation.. Nucl. Instr. & Meth. 91 (1971) 557-563).A known method of manufacturing sources of fission fragments, in which the deposition of California is carried out by self-spraying the mother layer on a metal substrate (R. C. Gatti, L. Phillips, IIR. Bowman and SG Thompson. “Self-transfer of Cf-252.” UCRL-9093 (1960); S. Pauker and NH Steiger-Shafrir. Transfer properties of 252 Cf and their use for source preparation .. Nucl. Instr. & Meth. 91 (1971) 557-563).

Недостатком этого способа является то, что в отсутствие герметизации полученный активный слой имеет слабое сцепление с поверхностью подложки, может быть легко механически удален с подложки, а также может улетучиваться со временем под действием собственного самораспыления.The disadvantage of this method is that in the absence of sealing, the resulting active layer has weak adhesion to the surface of the substrate, can be easily mechanically removed from the substrate, and can also fade with time under the influence of its own self-dispersion.

Наиболее близкими к предлагаемому изобретению являются устройство и способ изготовления герметичного источника осколков деления, в котором на подложку наносят слой золота толщиной ~ 1 мкг/см2 с диаметром, равным диаметру активного пятна ~ 3 мм, на который осаждают в виде капли радиохимически чистый калифорний и после высыхания капли наносят герметизирующий слой из никеля толщиной 1 мг/см2 (Патент RU 2207639 (27.06.2003). Бюл. №18).Closest to the proposed invention are a device and a method of manufacturing a sealed source of fission fragments, in which a layer of gold with a thickness of ~ 1 μg / cm 2 with a diameter equal to the diameter of the active spot of ~ 3 mm is deposited on a substrate, onto which radiochemically pure California is deposited in the form of a drop, and after drying, the droplets are applied a sealing layer of nickel with a thickness of 1 mg / cm 2 (Patent RU 2207639 (06/27/2003). Bull. No. 18).

Недостатками этого устройства и способа являются ограниченный геометрический размер активного пятна калифорния-252, механически непрочное покрытие никелевой пленкой, а также сравнительно невысокое качество спектра осколков деления, потери энергий которых составляют около 30 МэВ.The disadvantages of this device and method are the limited geometric size of the active spot of California-252, mechanically weak coating with a nickel film, and the relatively low quality of the spectrum of fission fragments, the energy loss of which is about 30 MeV.

Предлагаемыми изобретениями решается задача изготовления герметичного источника осколков деления, имеющего большую площадь активного слоя и энергетический спектр осколков с разделением на тяжелую и легкую группы при минимальном расходе делящегося вещества.The proposed inventions solve the problem of manufacturing a sealed source of fission fragments having a large area of the active layer and the energy spectrum of the fragments with separation into heavy and light groups with a minimum consumption of fissile material.

Предлагаемое устройство включает алюминиевую подложку, нанесенный на всю поверхность подложки слой калифорния-252 и сформированную поверх него герметизирующую пленку из оксида алюминия.The proposed device includes an aluminum substrate, a layer of California-252 deposited on the entire surface of the substrate and a sealing film of aluminum oxide formed on top of it.

Способ изготовления такого источника заключается в том, что слой калифорния-252 осаждают методом десорбции вещества под действием собственных осколков деления (самораспыления) в вакууме с материнского источника путем сканирования на всю поверхность алюминиевой подложки, после чего формируют герметизирующий слой из окисла алюминия (Аl2О3) путем нанесения слоя алюминия поверх слоя калифорния, прокаливания подложки с нанесенными слоями при температуре, близкой к температуре плавления алюминия, и последующим анодным оксидированием.A method of manufacturing such a source is that a California-252 layer is deposited by desorption of a substance under the action of its own fission fragments (self-spraying) in vacuum from the mother source by scanning onto the entire surface of the aluminum substrate, after which a sealing layer of aluminum oxide is formed (Al 2 O 3 ) by applying an aluminum layer over a layer of California, calcining the substrate with the deposited layers at a temperature close to the melting temperature of aluminum, and subsequent anodic oxidation.

На фиг. 1 чертежа представлена схема предлагаемого устройства источника. Источник включает в себя алюминиевую подложку 1, активный слой калифорния, занимающий почти всю площадь подложки 2 и герметизирующий слой из окиси алюминия 3.In FIG. 1 of the drawing is a diagram of the proposed source device. The source includes an aluminum substrate 1, an active layer of California, occupying almost the entire area of the substrate 2 and a sealing layer of aluminum oxide 3.

Предлагаемый способ изготовления источника осколков деления осуществляют в следующей последовательности.The proposed method of manufacturing a source of fission fragments is carried out in the following sequence.

Вначале производится подготовка подложки из алюминиевой фольги, поверхность которой пассивируют путем кипячения в концентрированной азотной кислоте. Затем на поверхность подложки осаждают калифорний-252 методом самораспыления с материнского источника в вакууме. Осаждение проводят в пределах требуемой площади активного пятна путем постепенного перемещения подложки (сканирования) с целью получения равномерно распределенного слоя и в течение времени, определяемого скоростью осаждения и требуемой величиной полученной активности. После осаждения слоя калифорния-252 измеряют его общую активность, спектр осколков и равномерность распределения активности с помощью полупроводникового спектрометра.First, an aluminum foil substrate is prepared, the surface of which is passivated by boiling in concentrated nitric acid. Then, California-252 is deposited onto the surface of the substrate by self-spraying from a mother source in vacuum. The deposition is carried out within the required area of the active spot by gradually moving the substrate (scan) in order to obtain a uniformly distributed layer and for a time determined by the deposition rate and the required value of the obtained activity. After deposition of the California-252 layer, its total activity, the spectrum of fragments, and the uniformity of the activity distribution are measured using a semiconductor spectrometer.

Далее подложку с нанесенным на нее слоем калифорния-252 покрывают слоем алюминия толщиной ~ 100 мкг/см2 путем напыления в вакууме. После этого всю композицию - подложку с нанесенными слоями калифорния-252 и алюминия прогревают в вакууме до температуры, близкой к температуре плавления алюминия (~ 650°С), с целью получения хорошего сцепления упомянутых слоев с подложкой.Next, the substrate coated with a layer of California-252 is covered with a layer of aluminum with a thickness of ~ 100 μg / cm 2 by spraying in vacuum. After that, the entire composition — the substrate with the deposited layers of California-252 and aluminum — is heated in vacuum to a temperature close to the melting temperature of aluminum (~ 650 ° C) in order to obtain good adhesion of the said layers to the substrate.

Формирование пленки окисла осуществляют методом анодного оксидирования. Для этого подложку погружают в электролитическую ячейку с раствором аммония, к электродам которой прикладывают напряжение около 200 Вольт. По окончании электролиза подложку промывают в дистиллированной воде и сушат. После формирования окисной пленки измеряют общую активность, спектр альфа-частиц и осколков деления и равномерность распределения активности с помощью полупроводникового спектрометра.The formation of an oxide film is carried out by the method of anodic oxidation. For this, the substrate is immersed in an electrolytic cell with an ammonium solution, to the electrodes of which a voltage of about 200 volts is applied. At the end of electrolysis, the substrate is washed in distilled water and dried. After the formation of the oxide film, the total activity, the spectrum of alpha particles and fission fragments, and the uniformity of the activity distribution are measured using a semiconductor spectrometer.

Проверку изготовленного источника на герметичность производят следующим образом. На расстоянии 0,2-0,3 мм от поверхности источника располагают чистую алюминиевую фольгу и сборку ʺисточник - фольгаʺ помещают в вакуум. После определенной экспозиции измеряют альфа-активность на поверхности фольги в области альфа-пика калифорния.Check the manufactured source for leaks as follows. At a distance of 0.2-0.3 mm from the surface of the source, pure aluminum foil is placed and the “source - foil” assembly is placed in a vacuum. After a certain exposure, alpha activity is measured on the surface of the foil in the alpha peak region of California.

Проверку изготовленного источника на механическую прочность поверхности производят путем «мазков» ватными тампонами и последующих измерений альфа-активности тампона.The manufactured source is checked for the mechanical strength of the surface by “swabs” with cotton swabs and subsequent measurements of the alpha activity of the swab.

В процессе эксплуатации источника проверку периодически повторяют.During operation of the source, the verification is periodically repeated.

Пример.Example.

На подложку из алюминиевой фольги толщиной 0.1 мм, обработанной в кипящей азотной кислоте, методом самораспыления в вакууме 10-6 Торр с материнского источника весом ~ 0.5 мкг наносили слой калифорния площадью 15×15 мм2 путем перемещения подложки относительно материнского источника.On a substrate of aluminum foil with a thickness of 0.1 mm treated in boiling nitric acid, a 10–6 Torr self-atomizing method was applied in a vacuum from a parent source weighing ~ 0.5 μg with a 15 × 15 mm 2 californium layer by moving the substrate relative to the parent source.

Поверх слоя калифорния методом термического испарения в вакууме осаждали слой алюминия толщиной ~ 100 мкг/см2 и затем, не нарушая вакуума, подложку со слоями калифорния и напыленного алюминия прогревали до температуры, близкой к температуре плавления алюминия (~ 650°С).Atop layer californium by thermal evaporation in vacuo precipitated aluminum layer thickness of ~ 100 g / cm 2 and then, without breaking vacuum, a substrate with layers of californium and sprayed aluminum was heated to a temperature close to the melting temperature of aluminum (~ 650 ° C).

После этого подложку помещали в электролитическую ячейку, к электродам которой прикладывали напряжение ~ 200 В. Процесс электролиза контролировали измерением тока. По окончании электролиза подложку промывали в дистиллированной воде и высушивали.After that, the substrate was placed in an electrolytic cell, the voltage of ~ 200 V was applied to the electrodes of the cell. The electrolysis process was controlled by measuring the current. At the end of electrolysis, the substrate was washed in distilled water and dried.

На фиг. 2 чертежа представлены энергетические спектры осколков деления, вылетающих из активного слоя, нанесенного в процессе самораспыления материнского источника, до (кривая 1) и после формирования герметизирующей пленки окисла алюминия и высыхания подложки (кривая 2).In FIG. Figure 2 shows the energy spectra of fission fragments emitted from the active layer deposited in the process of self-atomization of the mother source, before (curve 1) and after the formation of a sealing film of aluminum oxide and drying of the substrate (curve 2).

Энергетический спектр осколков деления, вылетающих из активного пятна без покрытия практически не отличается от эталонного (P. Wohlfarth et al. Pulse height defect of fission fragment products in a silicon surface barrier detector.. Nucl. lnstr. & Meth. 140 (1977) 189-191).The energy spectrum of fission fragments emitted from an active spot without a coating is practically no different from the reference one (P. Wohlfarth et al. Pulse height defect of fission fragment products in a silicon surface barrier detector .. Nucl. Lnstr. & Meth. 140 (1977) 189 -191).

Сдвиг спектра после формирования оксидной пленки относительно эталонного составляет в среднем около 7 МэВ, что соответствует тормозным потерям энергии осколков в слое окиси алюминия толщиной около 0.4 мкм.The shift of the spectrum after the formation of the oxide film relative to the reference one is on average about 7 MeV, which corresponds to the inhibitory energy loss of fragments in the alumina layer with a thickness of about 0.4 μm.

На фиг. 3 чертежа показаны образцы источников, изготовленные вышеописанным способом.In FIG. Figure 3 shows source samples made by the above method.

Проверку герметичности источника проводили один раз в 3 месяца в течение одного года. В каждом цикле чистый алюминиевый сборник располагали над источником через разделительное кольцо толщиной 0,5 мм. Сборку выдерживали в вакууме 10-6 Торр в течение 2-х суток, а затем сборник измеряли на альфа-спектрометре. Импульсов, соответствующих альфа-активности на поверхности сборников в области альфа-пика калифорния-252, на этой стадии проверки отмечено не было, что свидетельствовало о герметичности источника.The source leak test was carried out once every 3 months for one year. In each cycle, a clean aluminum collector was placed above the source through a 0.5 mm thick spacer ring. The assembly was heated in vacuum of 10 -6 Torr for 2 days, and then measured on a collection of alpha-spectrometer. No pulses corresponding to alpha activity on the surface of the collectors in the region of the alpha peak of California-252 were noted at this stage of verification, which indicated the source's tightness.

Периодические измерения активности источника на протяжении одного года показали уменьшение активности в точном соответствии с периодом полураспада калифорния-252 (2.64 года).Periodic measurements of the activity of the source over one year showed a decrease in activity in exact accordance with the half-life of California-252 (2.64 years).

Claims (2)

1. Герметичный изотопный источник осколков деления на основе калифорния-252, включающий подложку с нанесенным на нее активным слоем и герметизирующим слоем, отличающийся тем, что активный слой калифорния-252 распределен на всю поверхность алюминиевой подложки, а герметизирующим слоем является окись алюминия.1. A sealed isotopic source of fission fragments based on California-252, including a substrate with an active layer deposited on it and a sealing layer, characterized in that the active layer of California-252 is distributed over the entire surface of the aluminum substrate, and the sealing layer is aluminum oxide. 2. Способ изготовления герметичного изотопного источника осколков деления на основе калифорния-252, включающий осаждение калифорния-252 на подложку и формирование герметизирующего слоя, отличающийся тем, что осаждение калифорния-252 проводят методом самораспыления в вакууме с материнского источника путем сканирования на всю поверхность алюминиевой подложки, а формирование герметизирующего слоя из окиси алюминия осуществляют путем нанесения слоя алюминия поверх слоя калифорния-252, прокаливания алюминиевой подложки с нанесенными слоями при температуре, близкой к температуре плавления алюминия, и последующим анодным оксидированием.2. A method of manufacturing a sealed isotope source of fission fragments based on California-252, including the deposition of California-252 on the substrate and the formation of the sealing layer, characterized in that the deposition of California-252 is carried out by self-spraying in vacuum from the mother source by scanning on the entire surface of the aluminum substrate and the formation of a sealing layer of aluminum oxide is carried out by applying an aluminum layer over a layer of California-252, calcining an aluminum substrate with deposited layers of At a temperature close to the melting point of aluminum and subsequent anodic oxidation.
RU2017102849A 2017-01-27 2017-01-27 Sealed isotopic fission fragment source based on californium-252 and its manufacturing method RU2655668C1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017102849A RU2655668C1 (en) 2017-01-27 2017-01-27 Sealed isotopic fission fragment source based on californium-252 and its manufacturing method
PCT/RU2017/000930 WO2018139954A1 (en) 2017-01-27 2017-12-12 Sealed isotopic source of fission fragments based on californium-252 and a method of producing same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017102849A RU2655668C1 (en) 2017-01-27 2017-01-27 Sealed isotopic fission fragment source based on californium-252 and its manufacturing method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2655668C1 true RU2655668C1 (en) 2018-05-29

Family

ID=62559979

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017102849A RU2655668C1 (en) 2017-01-27 2017-01-27 Sealed isotopic fission fragment source based on californium-252 and its manufacturing method

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2655668C1 (en)
WO (1) WO2018139954A1 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2207639C2 (en) * 2001-05-03 2003-06-27 Государственное унитарное предприятие Научно-производственное объединение "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина" Sealed isotope source of californium base fission fragments and its manufacturing process
KR20110016277A (en) * 2009-08-11 2011-02-17 한국전력공사 Apparatus and method for manufacturing thin film tritium solid source using surface cleaning process
RU2558660C1 (en) * 2014-03-14 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" Sealed isotope source of fission fragments based on californium-252 and method of producing same

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8357316B2 (en) * 2009-09-28 2013-01-22 Munro Iii John J Gamma radiation source

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2207639C2 (en) * 2001-05-03 2003-06-27 Государственное унитарное предприятие Научно-производственное объединение "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина" Sealed isotope source of californium base fission fragments and its manufacturing process
KR20110016277A (en) * 2009-08-11 2011-02-17 한국전력공사 Apparatus and method for manufacturing thin film tritium solid source using surface cleaning process
RU2558660C1 (en) * 2014-03-14 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" Sealed isotope source of fission fragments based on californium-252 and method of producing same

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
R.С. Gatti, L. Phillips, IIR. Bowman and S.G. Thompson. "Self-transfer of Cf-252". UCRL-9093 (1960); *
R.С. Gatti, L. Phillips, IIR. Bowman and S.G. Thompson. "Self-transfer of Cf-252". UCRL-9093 (1960); S. Pauker and N.H. Steiger-Shafrir. Transfer properties of 252 Cf and their use for source preparation. Nucl. Instr. & Meth. 91 (1971) 557-563. *
S. Pauker and N.H. Steiger-Shafrir. Transfer properties of 252 Cf and their use for source preparation. Nucl. Instr. & Meth. 91 (1971) 557-563. *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2018139954A1 (en) 2018-08-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vandenbosch et al. Isomeric cross-section ratios for reactions producing the isomeric pair hg 1 9 7, 1 9 7 m
Bruenner et al. Radon daughter removal from PTFE surfaces and its application in liquid xenon detectors
Maugeri et al. Preparation of 7Be targets for nuclear astrophysics research
Fowler et al. Boron trifluoride proportional counters
RU2655668C1 (en) Sealed isotopic fission fragment source based on californium-252 and its manufacturing method
Bosted et al. Target and beam-target spin asymmetries in exclusive pion electroproduction for Q 2> 1 GeV 2. I. ep→ e π+ n
CN103995280B (en) A kind of neutron detector boron film negative electrode and preparation method thereof
Wietfeldt et al. A path to a 0.1 s neutron lifetime measurement using the beam method
Schuler et al. Absolute Measurement of Cyclotron Beam Currents for Radiation‐Chemical Studies
Reichenberger et al. Electrodeposition of low-enriched uranium onto small platinum electrodes
RU2207639C2 (en) Sealed isotope source of californium base fission fragments and its manufacturing process
RU2179344C2 (en) Method for manufacturing ultrasonic-activity alpha-ray sources for natural pulsars and gammaray source manufactured by using this method
Klevenhagen Determination of absorbed dose in high-energy electron and photon radiation by means of an uncalibrated ionization chamber
Nelson Ionization energy of adsorbed dye molecules
RU2558660C1 (en) Sealed isotope source of fission fragments based on californium-252 and method of producing same
Sibbens et al. Nuclear targets within the project of solving CHAllenges in Nuclear DAta
Gupta et al. Demonstration of the light collection stability of a PEN-based wavelength shifting reflector in a tonne scale liquid argon detector
SU107373A1 (en) The method of applying a thin layer of metallic thallium on the surface of selenium
RU2235378C2 (en) Enclosed alpha-ray source
Marini et al. First Results on 238U (n, f) Prompt Fission Neutron Spectra from 1 to 200 MeV incident neutron energy
Fellas et al. Internal charging of indium oxide coated mirrors
Gupta et al. arXiv: Demonstration of the light collection stability of a PEN-based wavelength shifting reflector in a tonne scale liquid argon detector
Haas Tailor-made thin radionuclide layers for targets and recoil ion sources in nuclear applications
RU152036U1 (en) URANOXIDE DIVISION IONIZATION CAMERA
Shin et al. An optimization study on the thickness and measurement conditions of CsPbI3-based dosimeters in the radiotherapeutic field