T/CSTM 00033-2020 (Англоязычная версия) Условия использования оптических неорганических монокристаллов для обнаружения ядерного излучения - Стандарты и спецификации PDF

T/CSTM 00033-2020
Условия использования оптических неорганических монокристаллов для обнаружения ядерного излучения (Англоязычная версия)

Стандартный №
T/CSTM 00033-2020
язык
Китайский, Доступно на английском
Дата публикации
2020
Разместил
Group Standards of the People's Republic of China
Последняя версия
T/CSTM 00033-2020
 

сфера применения

Техническое обоснование стандарта

Настоящий стандарт, являясь первой в моей стране терминологической спецификацией для неорганических оптических монокристаллов, используемых для обнаружения ядерного излучения, заполняет пробел в стандартизации сцинтилляционных кристаллических материалов. В связи с растущим спросом на отечественное оборудование, такое как ПЭТ-КТ и детекторы для физики высоких энергий, стандартизированные определения для таких материалов, как сцинтилляционные монокристаллы редкоземельных элементов и черенковские монокристаллы, стали важнейшим требованием отрасли.


Анализ основных терминов

Категория термина Типичное определение Технические моменты
Материальная основа 3.1 Неорганические оптические монокристаллы для обнаружения ядерного излучения Включает два механизма действия: сцинтилляцию и черенковское излучение, требующее структурной целостности монокристалла
Физические эффекты 3.4 Сцинтилляционный эффект Эффективность преобразования энергии определяет световой выход (LY≥30ph/МэВ)
Параметры производительности Энергетическое разрешение 3,40 Ключевой показатель: Высококачественные кристаллы: R ≤ 7% при 662 кэВ

Анализ развития технологий

Впервые стандарт четко различает сцинтилляционные монокристаллы редкоземельных элементов (статья 3.3) и обычные монокристаллы: редкоземельные элементы должны занимать узлы решетки, например, Ce3+ заменяет Lu3+ в кристаллах LYSO:Ce. Это устраняет противоречия в классификации традиционных кристаллов BGO и новых кристаллов редкоземельных элементов.

Что касается радиационного поражения, статьи 3.44–3.46 устанавливают комплексную систему оценки: показатель стойкости к облучению требует, чтобы ослабление пропускания кристалла было ≤ 15% при дозе 106Гр.


Рекомендации по внедрению

  1. Исследование и разработка материалов: оптимизируйте состав в соответствии с эффективной формулой атомного числа 3,21, например, вольфрамат свинца (PbWO4) Zeff=73,5
  2. Проверка испытаний: контролируйте процесс роста кристаллов в соответствии с формулой неоднородности фотоответа 3,35, чтобы гарантировать U≤5%
  3. Выбор оборудования: в медицинских ПЭТ-детекторах предпочтительно использовать кристаллы LYSO
  4. со временем затухания ≤40 нс.

T/CSTM 00033-2020 Ссылочный документ

  • GB/T 1224-2016 Словарь и характер геометрической оптики.
  • GB/T 13181-2002  Методы измерения характеристик сцинтилляторов
  • GB/T 13376-2008  Пластиковые сцинтилляторы
  • GB/T 4960.6-2008  Глоссарий терминов ядерной науки и технологий. Часть 6: Ядерное приборостроение.
  • GB/T 5838.1-2015 Фосфоры.Часть 1: Терминология
  • GB/T 7270-1987 Методы измерения фотоумножителей

T/CSTM 00033-2020 История

  • 2020 T/CSTM 00033-2020 Условия использования оптических неорганических монокристаллов для обнаружения ядерного излучения
Условия использования оптических неорганических монокристаллов для обнаружения ядерного излучения

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

DIN EN 3745-603 E:2008-10 Аэрокосмическая серия. Волокна и кабели оптические, для использования в самолетах. Методы испытаний. Часть 603. Ядерное излучение CEI 45-53:1996 Словарь ядерного приборостроения DS/EN 60079-28:2007 Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и систем передачи с использованием оптического излучения STAS 11683-1983 ОТКРЫТЫЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ Идентификация и сертификация BS EN 60793-1-54:2003 Оптические волокна. Методы измерения и процедуры испытаний. Гамма-излучение JIS Z 4337:1997 Установлены комплексы контроля загрязнения поверхности изделий бета-излучателями STAS SR ISO 2919:1996 Закрытые радиоактивные источники Классификация SS-ISO 10645:2022 Энергия ядерного топлива — Реакторы с легким водяным топливом — Выделяемая теплота распада в необработанном ядерном топливе (ISO 10645:2022, IDT ISO 7753:2023 Безопасность ядерной критичности. Использование систем сигнализации аварий критичности для операций DIN ISO 9022-9:2016-12 Оптика и фотоника – Методы испытаний на воздействие окружающей среды – Часть 9: Солнечное излучение и выветривание



© 2025. Все права защищены.