Роль плотности оптических стекол кроновой группы в формировании их количественных характеристик ослабления рентгеновского и гамма-излучения

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

Исследована зависимость линейных коэффициентов ослабления рентгеновского и гамма-излучения (ЛКОИ) в диапазоне энергий квантов Е, от 0.2 до 3.0 МэВ оптическими стеклами кроновой группы от их плотности при ее изменении от 2.21 до 4.61 г/см3. Базой для исследования служили как литературные данные по ЛКОИ стекол, так и полученные в настоящей работе. Для этого были рассчитаны массовые коэффициенты ослабления излучения (МКОИ) оксидами, используемыми в производстве кроновых стекол. Было установлено, что базовые оксиды (SiO2, B2O3, P2O5, Na2O, K2O, CaO, ZnO, Al2O3), входящие во все типы кроновых стекол (ЛК, К, ФК, ТФК, БК, ТК, СТК), характеризуются сравнительно слабой зависимостью МКОИ от Е. В отличии от этого более “тяжелые” оксиды (PbO, Ta2O5, La2O3, BaO, CdO, Y2O3, ZrO2), применяемые для получения стекол БК, ФК, ТФК, ТК и СТК определенных марок, демонстрируют сильную зависимость МКОИ от Е в диапазоне энергий от 0.2 до примерно 1.0 МэВ, а в области более высоких энергий квантов – близкую к таковой для базовых оксидов. Показано, что для излучений с Е, равными 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 и 3.0 МэВ значения ЛКОИ стекол кроновой группы хорошо укладываются на прямые линии в зависимости от плотности, углы наклона которых уменьшаются с ростом Е. Выведены уравнения, описывающие эти прямые линии, позволяющие с хорошей точностью рассчитать ЛКОИ стекол по их плотности. У некоторых марок стекол типа БК, ТК и СТК при значениях Е от 0.2 до 0.4 (0.5) МэВ значения ЛКОИ располагаются ниже названных прямых. Это объяснено различием в номенклатуре и концентрациях “тяжелых” оксидов в этих стеклах и в ближайших к ним по плотности стеклах других марок, у которых значения ЛКОИ хорошо укладываются на прямые линии. При значениях Е от 0.5 (0.6) до 3.0 МэВ никаких отклонений значений ЛКОИ этих стекол от прямых линий не наблюдается.

全文:

受限制的访问

作者简介

В. Арбузов

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации им. Главного маршала авиации А.А. Новикова

编辑信件的主要联系方式.
Email: viarb@yandex.ru
俄罗斯联邦, Санкт-Петербург

参考

  1. Арбузов В.И. Количественные характеристики ослабления рентгеновского и гамма-излучения оптическими стеклами // Оптический журнал. 2014. Т. 81, № 12. С. 46–55.
  2. Отраслевой стандарт ОСТ 3-4888-80 “Стекло оптическое бесцветное. Синтетический состав”.
  3. Отраслевой стандарт ОСТ 3-4391-81 “Стекло оптическое серии 100. Синтетический состав”.
  4. Отраслевой стандарт ОСТ 3-1768-73 “Стекло оптическое серии 200 и Н. Синтетический состав”.
  5. Сторм Э., Исраэль Х. Сечения взаимодействия гамма-излучения. Справочник // М.: Атомиздат, 1973. 256 с.
  6. Arbuzov V.I. Effect of the elemental composition of optical glasses on the quantitative characteristics of X-ray and gamma radiation attenuation // Glass Physics and Chemistry. 2024. Vol. 50, № 1. P. 10–16.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Fig. 1. Dependence of the optical glass LCOI on their density according to data from [1].

下载 (110KB)
3. Fig. 2. Dependence of the LCOI of crown group glasses on their density and energy of the VFII quanta in the range from 0.2 to 0.5 MeV.

下载 (146KB)
4. Fig. 3. Dependence of the LCOI of crown group glasses on their density and energy of the VFII quanta in the range from 0.6 to 3.0 MeV.

下载 (164KB)
5. Fig. 4. Energy dependence of the ICOI of PbO, Ta2O5, BaO, SiO2 and P2O5.

下载 (153KB)
6. Fig. 5. Energy dependence of the MCOI of La2O3, CaO (SiO2) and ZrO2 (Y2O3).

下载 (130KB)

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2025