«Быстрый глаз». Керамический детектор сделает медицинскую диагностику точнее

«Быстрый глаз». Керамический детектор сделает медицинскую диагностику точнее

Керамические материалы для сверхбыстрой регистрации ионизирующего излучения разрабатывают ученые Дальневосточного федерального университета при поддержке Российского научного фонда. Разработка может применяться в медицинской диагностике, при досмотре багажа и грузов, радиационном контроле, а также в научном оборудовании, где требуется быстро и точно обнаруживать излучение.

Проект «Сверхбыстрые керамические сцинтилляторы для регистрации ионизирующего излучения» возглавляет научный сотрудник Научно-образовательного центра «Передовые керамические материалы» Департамента промышленной безопасности Политехнического института ДВФУ Анастасия Ворновских.

Сцинтилляторы — это материалы, которые при воздействии ионизирующего излучения начинают светиться. Детектор фиксирует возникающий свет и по полученным данным определяет параметры интенсивность и энергию радиации.

Сегодня в таких устройствах часто используют сцинтилляторы в форме монокристаллов, однако их производство требует значительных затрат энергии и ресурсов. Ученые ДВФУ предлагают альтернативу — сцинтилляторы на основе специальной керамики, которую планируется сделать более быстродействующей и эффективной при регистрации небольших доз.

«Мы хотим получить материал, который будет быстро реагировать на воздействие. Для этого добавляем в его состав ионы магния — это должно сократить время свечения и уменьшить нежелательное послесвечение. В результате разработка сможет эффективнее фиксировать небольшие дозы и быстрее передавать данные», — рассказала научный сотрудник НОЦ «Передовые керамические материалы» ДВФУ Анастасия Ворновских.

Ученые ДВФУ хотят получить материал, который быстро реагирует на излучение и так же быстро прекращает светиться после его воздействия. Это важно для систем, которым необходимо быстро обрабатывать большое количество данных. Например, быстродействующие детекторы могут использоваться в системах безопасности и контроля, чтобы увеличить скорость проверки багажа и грузов на наличие ионизирующего излучения. Еще одна перспективная область — медицинская диагностика, где важно точно регистрировать небольшие дозы излучения. Разработка также может найти применение в научном оборудовании, например в электронных микроскопах и установках, где используются ускоренные частицы.

В рамках проекта исследователи изучат, как состав и внутренняя структура керамики влияют на ее способность регистрировать излучение. Полученные результаты позволят определить, как управлять свойствами материала и какие технологии лучше всего подходят для его производства. В дальнейшем это может стать основой для развития отечественных технологий создания сверхбыстрых сцинтилляторов и высокоточных детекторов ионизирующего излучения.

Новый проект продолжает исследования ДВФУ в области сцинтилляционных керамик. Ранее Анастасия Ворновских руководила проектом РНФ «Сцинтилляционные керамики на основе гадолиний-алюминий-галлиевого граната Ce для детектирования гамма-излучения», который реализовывался в 2024–2026 годах.

В работе над проектом также участвует аспирантка четвертого года обучения ДВФУ Злата Приймак. Полученные результаты войдут в ее кандидатскую диссертацию. Исследования проводятся на базе НОЦ «Передовые керамические материалы» Департамента промышленной безопасности Политехнического института ДВФУ.

Источник: ДВФУ

Испытывать сочувствие и понимать сарказм: нейросети обучат эмоциональному интеллекту
Секрет чистых силиконов найден в стакане воды — открытие химиков РАН