JPH06223A - X線照射方法およびx線照射装置 - Google Patents
X線照射方法およびx線照射装置Info
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- JPH06223A JPH06223A JP16316192A JP16316192A JPH06223A JP H06223 A JPH06223 A JP H06223A JP 16316192 A JP16316192 A JP 16316192A JP 16316192 A JP16316192 A JP 16316192A JP H06223 A JPH06223 A JP H06223A
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Abstract
(57)【要約】
【構成】 β線源と、該β線源を収容して開口部からβ
線を放射させる遮蔽体と、β線照射によって制動放射X
線を発生させる重元素からなり該遮蔽体の開口部を覆う
ように設けられた重元素板とを具備したことを特徴とす
るX線照射装置である。 【効果】 β線源と重元素との組み合わせによって、電
力を要することなく高分子材料への吸収効率の高い制動
放射X線を得ることができるので、従来のX線発生装置
に比べ、装置コストやランニングコストの安価なX線源
となる。
線を放射させる遮蔽体と、β線照射によって制動放射X
線を発生させる重元素からなり該遮蔽体の開口部を覆う
ように設けられた重元素板とを具備したことを特徴とす
るX線照射装置である。 【効果】 β線源と重元素との組み合わせによって、電
力を要することなく高分子材料への吸収効率の高い制動
放射X線を得ることができるので、従来のX線発生装置
に比べ、装置コストやランニングコストの安価なX線源
となる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、高分子の硬化等の放射
線利用分野において、安価なX線発生装置として適用さ
れるX線照射方法および照射装置に関する。
線利用分野において、安価なX線発生装置として適用さ
れるX線照射方法および照射装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来よりX線やγ線などの透過力の大き
い放射線を用い、例えば高分子の架橋、キュアリング、
プラスチック複合材製造、重合、有機合成などの種々の
工業的利用が行われてきている。高分子にX線やγ線な
どの放射線を照射すると、分子間の架橋を生じるもの
と、分解するものがある。放射線照射によって架橋され
るものとしては、例えばポリエチレン、ポリアミド、ポ
リスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリフッ
化ビニリデンなどの多くの合成樹脂材料であり、また放
射線照射によって分解するものとしてはポリメタクリル
酸エステルなどがある。
い放射線を用い、例えば高分子の架橋、キュアリング、
プラスチック複合材製造、重合、有機合成などの種々の
工業的利用が行われてきている。高分子にX線やγ線な
どの放射線を照射すると、分子間の架橋を生じるもの
と、分解するものがある。放射線照射によって架橋され
るものとしては、例えばポリエチレン、ポリアミド、ポ
リスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリフッ
化ビニリデンなどの多くの合成樹脂材料であり、また放
射線照射によって分解するものとしてはポリメタクリル
酸エステルなどがある。
【0003】これら工業分野に用いられる放射線の発生
装置としては、X線発生装置(X線源)やコバルト60
などのγ線源を備えたγ線照射装置が主に使用されてい
る。このX線発生装置としては、鉄心変圧器により高電
圧を発生し電子を加速してターゲットからX線を照射す
る方式のものである。さらに高エネルギーのX線を発生
させる装置として、ベータトロンや線形加速器がある。
装置としては、X線発生装置(X線源)やコバルト60
などのγ線源を備えたγ線照射装置が主に使用されてい
る。このX線発生装置としては、鉄心変圧器により高電
圧を発生し電子を加速してターゲットからX線を照射す
る方式のものである。さらに高エネルギーのX線を発生
させる装置として、ベータトロンや線形加速器がある。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来は
強力なX線源を得るためには、大型で高コストのX線発
生装置が必要となり、また大電力が必要であるためにラ
ンニングコストも高くなり、安価に強力なX線を発生さ
せることは不可能であった。またγ線源は比較的安価で
あるが、γ線は透過率が非常に高く、特に高分子などの
軽原子材料に照射しても、殆どが被照射体を透過してし
まうために、エネルギー効率が極端に低い問題があっ
た。
強力なX線源を得るためには、大型で高コストのX線発
生装置が必要となり、また大電力が必要であるためにラ
ンニングコストも高くなり、安価に強力なX線を発生さ
せることは不可能であった。またγ線源は比較的安価で
あるが、γ線は透過率が非常に高く、特に高分子などの
軽原子材料に照射しても、殆どが被照射体を透過してし
まうために、エネルギー効率が極端に低い問題があっ
た。
【0005】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの
で、高分子に対して吸収し易いX線を安価に照射するこ
とが可能なX線源の提供を目的としている。
で、高分子に対して吸収し易いX線を安価に照射するこ
とが可能なX線源の提供を目的としている。
【0006】
【課題を解決するための手段】請求項1に記載した発明
は、ストロンチウム90等のβ線源から照射されるβ線
を、β線照射によって制動放射X線を発生させる重元素
体に照射せしめ、該重元素体から制動放射X線を照射す
ることを特徴とするX線照射方法である。
は、ストロンチウム90等のβ線源から照射されるβ線
を、β線照射によって制動放射X線を発生させる重元素
体に照射せしめ、該重元素体から制動放射X線を照射す
ることを特徴とするX線照射方法である。
【0007】請求項2に記載した発明は、ストロンチウ
ム90等のβ線源と、該β線源を収容して開口部からβ
線を放射させる遮蔽体と、β線照射によって制動放射X
線を発生させる重元素からなり該遮蔽体の開口部を覆う
ように設けられた重元素板とを具備したX線照射装置で
ある。
ム90等のβ線源と、該β線源を収容して開口部からβ
線を放射させる遮蔽体と、β線照射によって制動放射X
線を発生させる重元素からなり該遮蔽体の開口部を覆う
ように設けられた重元素板とを具備したX線照射装置で
ある。
【0008】また請求項3に記載した発明は、上記X線
照射装置において、遮蔽体の開口を、重元素板と、β線
を遮蔽して制動放射X線を発生しない軽元素板とを備え
た切替板で覆う構成としたものである。
照射装置において、遮蔽体の開口を、重元素板と、β線
を遮蔽して制動放射X線を発生しない軽元素板とを備え
た切替板で覆う構成としたものである。
【0009】
【作用】ストロンチウム90等のβ線源から照射される
β線を、β線照射によって制動放射X線を発生させる鉛
等の重元素体に照射すると重元素体から制動放射X線が
発生し、この制動放射X線を高分子の架橋などとして利
用する。本発明のX線照射装置は、ストロンチウム90
等のβ線源と、該β線源を収容して開口部からβ線を放
射させる遮蔽体と、β線照射によって制動放射X線を発
生させる重元素からなり該遮蔽体の開口部を覆うように
設けられた重元素板とを具備し、β線源から放射される
β線を遮蔽体の開口に設けた鉛等の重金属板に照射して
発生する制動放射X線を外部に照射できるように構成し
たものであり、従来のX線発生装置に比べ安価に作製で
き、電力等を必要としない。また遮蔽体の開口部を、重
元素板と、β線を遮蔽して制動放射X線を発生しない軽
元素板とを備えた切替板で覆う構成としたので、遮蔽体
の開口からのX線照射と停止との切替操作が可能とな
る。
β線を、β線照射によって制動放射X線を発生させる鉛
等の重元素体に照射すると重元素体から制動放射X線が
発生し、この制動放射X線を高分子の架橋などとして利
用する。本発明のX線照射装置は、ストロンチウム90
等のβ線源と、該β線源を収容して開口部からβ線を放
射させる遮蔽体と、β線照射によって制動放射X線を発
生させる重元素からなり該遮蔽体の開口部を覆うように
設けられた重元素板とを具備し、β線源から放射される
β線を遮蔽体の開口に設けた鉛等の重金属板に照射して
発生する制動放射X線を外部に照射できるように構成し
たものであり、従来のX線発生装置に比べ安価に作製で
き、電力等を必要としない。また遮蔽体の開口部を、重
元素板と、β線を遮蔽して制動放射X線を発生しない軽
元素板とを備えた切替板で覆う構成としたので、遮蔽体
の開口からのX線照射と停止との切替操作が可能とな
る。
【0010】
【実施例】図1は、本発明に係るX線照射方法を実施す
るためのX線照射装置の一実施例を示すものである。こ
のX線照射装置1は、ストロンチウム90等のβ線源2
と、このβ線源2を収容して開口部3からβ線を放射さ
せる遮蔽体4と、遮蔽体4の開口部3を覆うように設け
られた重元素板5とを具備して構成されている。重元素
板5の材料としては、β線照射により制動放射X線6を
発生する重元素からなり、鉛、タングステン、白金族な
どの金属板が使用でき、通常は鉛板が用いられる。この
重元素板5の厚さは、材料の元素の種類などによって設
定され、例えば鉛板の場合には厚さ0.1〜2mm程度
とされる。
るためのX線照射装置の一実施例を示すものである。こ
のX線照射装置1は、ストロンチウム90等のβ線源2
と、このβ線源2を収容して開口部3からβ線を放射さ
せる遮蔽体4と、遮蔽体4の開口部3を覆うように設け
られた重元素板5とを具備して構成されている。重元素
板5の材料としては、β線照射により制動放射X線6を
発生する重元素からなり、鉛、タングステン、白金族な
どの金属板が使用でき、通常は鉛板が用いられる。この
重元素板5の厚さは、材料の元素の種類などによって設
定され、例えば鉛板の場合には厚さ0.1〜2mm程度
とされる。
【0011】上記β線源2は、半減期が比較的長く安定
なβ線放射性同位元素が用いられ、特にストロンチウム
90(90Sr)が好適に使用される。この材料のストロ
ンチウム90は、放射性廃棄物、特に使用済み核燃料廃
棄物中に含まれているものを利用可能であり、放射性廃
棄物処理によって分離されたストロンチウム90を含む
廃棄物を利用することによって、放射性廃棄物の有効利
用を図るメリットもある。また上記遮蔽体4としては、
β線とX線とを透過しない充分な厚さの鉛やステンレス
鋼、重コンクリートなどの放射線遮蔽材料が用いられ
る。
なβ線放射性同位元素が用いられ、特にストロンチウム
90(90Sr)が好適に使用される。この材料のストロ
ンチウム90は、放射性廃棄物、特に使用済み核燃料廃
棄物中に含まれているものを利用可能であり、放射性廃
棄物処理によって分離されたストロンチウム90を含む
廃棄物を利用することによって、放射性廃棄物の有効利
用を図るメリットもある。また上記遮蔽体4としては、
β線とX線とを透過しない充分な厚さの鉛やステンレス
鋼、重コンクリートなどの放射線遮蔽材料が用いられ
る。
【0012】このように構成されたX線照射装置1は、
β線源2から照射されるβ線が遮蔽体4の開口部3に設
けられた重元素板5に照射され、この重元素板5から制
動放射X線6が発生する。そして重元素板5の外側に被
照射材料7を配置しておくことにより、その被照射材料
7に制動放射X線6を照射できるようになっている。鉛
などの重金属板5から発生する制動放射X線6は、例え
ば高分子に架橋を生じさせるのに好都合な程度のエネル
ギー(2〜100keV)のX線が発生し、高分子材料
への吸収効率が高い。従って、このX線照射装置1は高
分子の架橋、キュアリング、プラスチック複合材製造、
重合、有機合成などの種々の用途に好適である。
β線源2から照射されるβ線が遮蔽体4の開口部3に設
けられた重元素板5に照射され、この重元素板5から制
動放射X線6が発生する。そして重元素板5の外側に被
照射材料7を配置しておくことにより、その被照射材料
7に制動放射X線6を照射できるようになっている。鉛
などの重金属板5から発生する制動放射X線6は、例え
ば高分子に架橋を生じさせるのに好都合な程度のエネル
ギー(2〜100keV)のX線が発生し、高分子材料
への吸収効率が高い。従って、このX線照射装置1は高
分子の架橋、キュアリング、プラスチック複合材製造、
重合、有機合成などの種々の用途に好適である。
【0013】このX線照射装置1は、ストロンチウム9
0などのβ線源2から放射されるβ線を重金属板5に照
射して制動放射X線6を発生させるものなので、従来の
X線発生装置に比べ、装置コストやランニングコストの
安価なX線源となる。しかも得られる制動放射X線は高
分子材料への吸収効率が高く高分子の架橋など種々の用
途に適用できる。またβ線源として、使用済み核燃料廃
棄物などの放射性廃棄物に含まれるストロンチウム90
を利用することができるので、放射性廃棄物の有効利用
を図ることもできる。
0などのβ線源2から放射されるβ線を重金属板5に照
射して制動放射X線6を発生させるものなので、従来の
X線発生装置に比べ、装置コストやランニングコストの
安価なX線源となる。しかも得られる制動放射X線は高
分子材料への吸収効率が高く高分子の架橋など種々の用
途に適用できる。またβ線源として、使用済み核燃料廃
棄物などの放射性廃棄物に含まれるストロンチウム90
を利用することができるので、放射性廃棄物の有効利用
を図ることもできる。
【0014】図2は、このX線照射装置1の適用例の一
例として、プラスチック廃棄物粉砕処理プロセスの硬化
処理装置への適用例を説明するためのものである。この
硬化装置8は、複数のX線照射装置1を、X線遮蔽材料
からなる外装9内に配設し、この外装9内にコンベア1
0を設置して構成されている。この硬化装置8は、必要
に応じて適当な大きさに裁断したプラスチック廃棄物1
1aをコンベア10に載せ、一定の速度で外装9内を搬
送しながらX線を照射し、硬化したプラスチック廃棄物
11bを取り出すものである。
例として、プラスチック廃棄物粉砕処理プロセスの硬化
処理装置への適用例を説明するためのものである。この
硬化装置8は、複数のX線照射装置1を、X線遮蔽材料
からなる外装9内に配設し、この外装9内にコンベア1
0を設置して構成されている。この硬化装置8は、必要
に応じて適当な大きさに裁断したプラスチック廃棄物1
1aをコンベア10に載せ、一定の速度で外装9内を搬
送しながらX線を照射し、硬化したプラスチック廃棄物
11bを取り出すものである。
【0015】プラスチック廃棄物は通常では柔軟である
ので、再利用に好都合な大きさの粉体状に粉末化するの
が困難であった。しかしX線を照射して硬化したプラス
チック廃棄物11bは、一般に使用される粉砕器(ミ
ル)を用いても容易に粉砕が可能となる。従ってこの硬
化装置8を用いてプラスチック廃棄物処理に適用させる
ならば、低コストでプラスチック廃棄物処理が可能とな
る。
ので、再利用に好都合な大きさの粉体状に粉末化するの
が困難であった。しかしX線を照射して硬化したプラス
チック廃棄物11bは、一般に使用される粉砕器(ミ
ル)を用いても容易に粉砕が可能となる。従ってこの硬
化装置8を用いてプラスチック廃棄物処理に適用させる
ならば、低コストでプラスチック廃棄物処理が可能とな
る。
【0016】図3は、本発明に係るX線照射装置の他の
実施例を示すものである。このX線照射装置12は、先
の一実施例によるX線照射装置1とほぼ同様の構成要素
を備えて構成されている。この実施例のX線照射装置1
2の特徴は、遮蔽体4の開口部3を、重元素板5とアル
ミニウムなどの軽元素からなる軽元素板13とを接続し
た切替板14で覆い、かつ切替板14をスライドレール
15,15によって摺動可能に取付けて構成した点であ
る。
実施例を示すものである。このX線照射装置12は、先
の一実施例によるX線照射装置1とほぼ同様の構成要素
を備えて構成されている。この実施例のX線照射装置1
2の特徴は、遮蔽体4の開口部3を、重元素板5とアル
ミニウムなどの軽元素からなる軽元素板13とを接続し
た切替板14で覆い、かつ切替板14をスライドレール
15,15によって摺動可能に取付けて構成した点であ
る。
【0017】上記軽元素板13は制動放射X線の発生を
停止させるためのものであり、β線を遮蔽して制動放射
X線を発生しない軽元素が用いられ、アルミニウムの
他、マグネシウム、リチウム、ベリリウム、チタンなど
の金属板や、ガラス板、炭素板などが使用可能である。
この軽元素板13は、軽元素からなる板材が用いられる
他、軽元素板上に鉛などの重元素を張り合わせた複合材
も用いられる。このような軽元素と重元素との複合材を
用いることにより、軽元素板13にβ線が照射されたと
きに僅かに発生する制動放射X線を遮蔽することができ
る。軽元素板13と重元素板5とを接続した切替板14
を摺動させるには、ワイヤを介した手動操作、モータや
油圧を用いた遠隔操作によって可能である。
停止させるためのものであり、β線を遮蔽して制動放射
X線を発生しない軽元素が用いられ、アルミニウムの
他、マグネシウム、リチウム、ベリリウム、チタンなど
の金属板や、ガラス板、炭素板などが使用可能である。
この軽元素板13は、軽元素からなる板材が用いられる
他、軽元素板上に鉛などの重元素を張り合わせた複合材
も用いられる。このような軽元素と重元素との複合材を
用いることにより、軽元素板13にβ線が照射されたと
きに僅かに発生する制動放射X線を遮蔽することができ
る。軽元素板13と重元素板5とを接続した切替板14
を摺動させるには、ワイヤを介した手動操作、モータや
油圧を用いた遠隔操作によって可能である。
【0018】このX線照射装置12によれば、先の一実
施例と同様の効果が得られる。さらにこの実施例のX線
照射装置12は、遮蔽体4の開口部3を、重元素板5と
軽元素板13とを接続した切替板14で覆う構成とした
ので、遮蔽体4の開口部3からのX線照射と停止との切
替操作が可能となる。
施例と同様の効果が得られる。さらにこの実施例のX線
照射装置12は、遮蔽体4の開口部3を、重元素板5と
軽元素板13とを接続した切替板14で覆う構成とした
ので、遮蔽体4の開口部3からのX線照射と停止との切
替操作が可能となる。
【0019】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
β線源と重元素との組み合わせによって、電力を要する
ことなく高分子材料への吸収効率の高い制動放射X線を
得ることができるので、従来のX線発生装置に比べ、装
置コストやランニングコストの安価なX線源となる。ま
たβ線源として、使用済み核燃料廃棄物などの放射性廃
棄物に含まれるストロンチウム90を利用することがで
きるので、放射性廃棄物の有効利用を図ることもでき
る。
β線源と重元素との組み合わせによって、電力を要する
ことなく高分子材料への吸収効率の高い制動放射X線を
得ることができるので、従来のX線発生装置に比べ、装
置コストやランニングコストの安価なX線源となる。ま
たβ線源として、使用済み核燃料廃棄物などの放射性廃
棄物に含まれるストロンチウム90を利用することがで
きるので、放射性廃棄物の有効利用を図ることもでき
る。
【図1】図1は本発明に係るX線照射装置の一実施例を
示す要部側面断面図である。
示す要部側面断面図である。
【図2】図2は同X線照射装置をプラスチック廃棄物の
硬化処理装置に適用させた例を示す概略図である。
硬化処理装置に適用させた例を示す概略図である。
【図3】図3は本発明に係るX線照射装置の他の実施例
を示す要部正面図である。
を示す要部正面図である。
1,12……X線照射装置、2……β線源、3……開口
部、4……遮蔽体、5……重元素板、6……制動放射X
線、13……軽元素板、14……切替板。
部、4……遮蔽体、5……重元素板、6……制動放射X
線、13……軽元素板、14……切替板。
Claims (3)
- 【請求項1】 ストロンチウム90等のβ線源から照射
されるβ線を、β線照射によって制動放射X線を発生さ
せる重元素体に照射せしめ、該重元素体から制動放射X
線を照射することを特徴とするX線照射方法。 - 【請求項2】 ストロンチウム90等のβ線源と、該β
線源を収容して開口部からβ線を放射させる遮蔽体と、
β線照射によって制動放射X線を発生させる重元素から
なり該遮蔽体の開口部を覆うように設けられた重元素板
とを具備したことを特徴とするX線照射装置。 - 【請求項3】 請求項2記載のX線照射装置において、
上記遮蔽体の開口部を、上記重元素板と、β線を遮蔽し
て制動放射X線を発生しない軽元素板とを備えた切替板
で覆う構成としたことを特徴とするX線照射装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16316192A JPH06223A (ja) | 1992-06-22 | 1992-06-22 | X線照射方法およびx線照射装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16316192A JPH06223A (ja) | 1992-06-22 | 1992-06-22 | X線照射方法およびx線照射装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH06223A true JPH06223A (ja) | 1994-01-11 |
Family
ID=15768395
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP16316192A Pending JPH06223A (ja) | 1992-06-22 | 1992-06-22 | X線照射方法およびx線照射装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH06223A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2008050753A1 (en) | 2006-10-23 | 2008-05-02 | Mitsubishi Materials Corporation | Apparatus for producing porous body and method for producing porous body |
| JP2012055701A (ja) * | 2011-10-24 | 2012-03-22 | Sumitomo Heavy Ind Ltd | 加速粒子照射設備 |
-
1992
- 1992-06-22 JP JP16316192A patent/JPH06223A/ja active Pending
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2008050753A1 (en) | 2006-10-23 | 2008-05-02 | Mitsubishi Materials Corporation | Apparatus for producing porous body and method for producing porous body |
| US8303284B2 (en) | 2006-10-23 | 2012-11-06 | Mitsubishi Materials Corporation | Apparatus for producing porous body and method for producing porous body |
| US8747710B2 (en) | 2006-10-23 | 2014-06-10 | Mitsubishi Materials Corporation | Method for producing porous body |
| JP2012055701A (ja) * | 2011-10-24 | 2012-03-22 | Sumitomo Heavy Ind Ltd | 加速粒子照射設備 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20020730 |