RU2155167C2 - Защитный экран - Google Patents

Защитный экран Download PDF

Info

Publication number
RU2155167C2
RU2155167C2 RU98102486A RU98102486A RU2155167C2 RU 2155167 C2 RU2155167 C2 RU 2155167C2 RU 98102486 A RU98102486 A RU 98102486A RU 98102486 A RU98102486 A RU 98102486A RU 2155167 C2 RU2155167 C2 RU 2155167C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
compound
magnesium
pure
elemental
Prior art date
Application number
RU98102486A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98102486A (ru
Inventor
А.А. Ищенко
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Приз"
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 Закрытое акционерное общество "Приз" filed Critical Закрытое акционерное общество "Приз"
Priority to RU98102486A priority Critical patent/RU2155167C2/ru
Publication of RU98102486A publication Critical patent/RU98102486A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2155167C2 publication Critical patent/RU2155167C2/ru

Links

Landscapes

  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам защиты биологических объектов от вредных излучений различной природы. Защитный экран выполнен из прозрачного стекла с компонентами, поглощающими вредные излучения. Содержание указанных компонентов в 10 кг стекла составляет: элементарного селена или любого соединения селена - 10 г в пересчете на чистый селен, порошкового шрота женьшеня - 1 г, элементарного кальция или любого соединения кальция - 3 г в пересчете на чистый кальций, элементарного магния или любого соединения магния - 1,5 г в пересчете на чистый магний, элементарного калия или любого соединения калия - 0,5 г в пересчете на чистый калий. При изготовлении стекла используют песок, предварительно промытый в высокоминерализированной воде с максимальным содержанием солей марганца и магния. Технический результат изобретения - повышение степени поглощения вредных для биологического объекта излучений различного типа.

Description

Изобретение относится к средствам защиты биологических объектов от различных вредных излучений и, в частности, может быть использовано в качестве защитных экранов для защиты биологических объектов от вредных излучений электроннолучевых трубок и дисплеев.
В настоящее время для защиты от вредных излучений используют защитные экраны, выполненные от фотохронного стекла, в состав которых включены компоненты, позволяющие частично поглощать разного рода излучения [1].
Известный защитный экран обладает высокой чувствительностью только к импульсному излучению и имеет степень затемнения, поэтому экран данного типа неудобно использовать в качестве дисплеев.
Известен защитный экран, выполненный из стекла, содержащего диоксид кремния, оксид бора, оксиды алюминия и цинка. Данный экран поглощает вредное ультрафиолетовое излучения, но длина поглощаемой волны излучения мала [2].
В качестве прототипа выбран защитный экран из стекла, имеющий нейтральный цвет и поглощающее инфракрасное и ультрафиолетовое излучение [3].
В качестве поглотителя излучений стекло содержит один или несколько компонентов, таких как оксид селена и кобальта, оксид меди, марганца и олова.
Такой экран характеризуется пропусканием ультрафиолетового излучения менее 25%. Однако такая степень пропускания излучения не столь безопасна для окружения, в частности для пользователя - человека, который работает за дисплеем компьютера.
Техническим результатом изобретения является повышение степени поглощения вредных для биологического объекта излучений различного типа.
Это достигается тем, что в защитный экран, выполненный из прозрачного стекла с компонентами, поглощающими различного типа излучений, введены в качестве компонентов элементарный селен или любое соединение селена из расчета 10 г элементарного селена или 10 г чистого селена, находящегося в соединении на 10 кг массы стекла, порошкообразный шрот из растений семейства аралиевых (например, женьшеня), из расчета 1 г на 10 кг массы стекла, элементарный кальций или любое соединение кальция из расчета 3 г элементарного кальция или 3 г чистого кальция, находящегося в соединении на 10 кг массы стекла, элементарный магний или любое соединение магния из расчета 1,5 г элементарного магния или 1,5 г чистого магния, находящегося в соединении на 10 кг массы стекла, и элементарный калий или любое соединение калия из расчета 0,5 г элементарного калия или 0,5 г чистого калия, находящегося в соединении на 10 кг массы стекла, причем при изготовлении стекла используется песок, промытый в высокоминерализированной воде с максимальным содержанием солей марганца и магния, а компоненты добавляют в указанной последовательности при постоянном помешивании стеклянной массы за 5 минут до прекращения ее кипения.
Процесс изготовления стекла идет на стандартном оборудовании при использовании стандартной технологии получения прозрачного стекла.
Добавляемые в стеклянную массу указанные химические элементы и шрот из биологически активных веществ на этапе варки изменяют свойства кристаллической структуры стекла. Данные вещества на протяжении всего стеклянного фрагмента экрана выстраиваются, создавая в кристаллической решетке стекла мозаичную сеть, которая улавливает вредные излучения. Световой пучок, излучаемый, например, электроннолучевой трубкой, приводит атомарный селен в измененное состояние, которое выражает в его мелкоамплитудных колебаниях в своеобразной "амортизационной луже" или амортизационной ячейке, создаваемой из сложного комплекса кристаллического, минерального и растительного состава.
Аномальный селен в данной ситуации улавливает вредные излучения, не позволяя им проникать за пределы экрана. При этом наблюдается два эффекта:
первый - эффект амортизации и гашения излучений путем прекращения их дальнейшего вибрационного движения при наложении на мелкоамплитудные колебания амортизационной ячейки;
второй - эффект проскакивания отдельных фрагментов излучающего фактора по биокристаллическим нитям, соединяющим весь каркас экрана в единое целое.
Как "губка" впитывает в себя воду, так и вредные излучения удерживаются в толще стекла и постепенно гасятся тем бесконечным расстоянием, которое проходят они в экране по биологическим нитям, соединяющим весь этот сложный каркас в замкнутое на себя единое целое. Данное излучение чаще даже не доходит до наружных слоев этой своеобразной "губки", а гасится на протяжении всей стеклянной толщи. Другими словами, своеобразная губка внутри стекла или стекло в виде "губки".
Проведенные испытания изобретения показали, что при использовании его снижается уровень вредных излучений на 95%.
Использованная литература
1. Патент России N 2062756, кл. C 03 C 4/06, 1996.
2. Заявка PCT/WO 94/07805, кл. C 03 C 3/095, 1994.
3. Заявка PCT/WO 94/18135, кл. C 03 C 4/08, 1/01, 1994 (прототип) .

Claims (1)

  1. Защитный экран, выполненный из прозрачного стекла с компонентами, поглощающими вредные излучения, отличающийся тем, что компоненты включают элементарный селен или любое соединение селена из расчета 10 г элементарного селена или 10 г чистого селена, находящегося в соединении, на 10 кг массы стекла, порошковый шрот женьшеня из расчета 1 г на 10 кг массы стекла, элементарный кальций или любое соединение кальция из расчета 3 г элементарного кальция или 3 г чистого кальция, находящегося в соединении, на 10 кг массы стекла, элементарный магний или любое соединение магния из расчета 1,5 г элементарного магния или 1,5 г чистого магния, находящегося в соединении, на 10 кг массы стекла, элементарный калий или любое соединение калия, находящегося в соединении, из расчета 0,5 г элементарного калия или 0,5 г чистого калия, находящегося в соединении, на 10 кг массы стекла, причем при изготовлении стекла используется песок, предварительно промытый в высокоминерализированной воде с максимальным содержанием солей марганца и магния, а компоненты добавляют в указанной последовательности за 5 мин до прекращения кипения массы стекла при постоянном помешивании.
RU98102486A 1998-02-11 1998-02-11 Защитный экран RU2155167C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102486A RU2155167C2 (ru) 1998-02-11 1998-02-11 Защитный экран

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102486A RU2155167C2 (ru) 1998-02-11 1998-02-11 Защитный экран

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98102486A RU98102486A (ru) 2000-01-27
RU2155167C2 true RU2155167C2 (ru) 2000-08-27

Family

ID=20202167

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98102486A RU2155167C2 (ru) 1998-02-11 1998-02-11 Защитный экран

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2155167C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1270133A1 (ru) * 1985-04-02 1986-11-15 Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Стекла Стекло
EP0482535A1 (en) * 1990-10-25 1992-04-29 Ppg Industries, Inc. Dark gray, infrared absorbing glass composition and product
WO1994018135A1 (en) * 1993-02-04 1994-08-18 Pilkington Plc Glass compositons
US5364820A (en) * 1992-03-19 1994-11-15 Central Glass Company Neutral gray-colored infrared and ultraviolet radiation absorbing glass

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1270133A1 (ru) * 1985-04-02 1986-11-15 Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Стекла Стекло
EP0482535A1 (en) * 1990-10-25 1992-04-29 Ppg Industries, Inc. Dark gray, infrared absorbing glass composition and product
US5364820A (en) * 1992-03-19 1994-11-15 Central Glass Company Neutral gray-colored infrared and ultraviolet radiation absorbing glass
WO1994018135A1 (en) * 1993-02-04 1994-08-18 Pilkington Plc Glass compositons

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Al-Harbi et al. Evaluation of structural and gamma ray shielding competence of Li2O-K2O-B2O3-HMO (HMO= SrO/TeO2/PbO/Bi2O3) glass system
Pounds et al. The soft X-ray spectrum of NGC 4151
Sahu et al. Observations of GRB 970228 and GRB 970508 and the neutron star merger model
Thomas et al. Terrestrial ozone depletion due to a Milky Way gamma-ray burst
Ghoneim et al. Shielding behavior of V2O5 doped lead borate glasses towards gamma irradiation
D'Ammando et al. AGILE detection of a rapid γ-ray flare from the blazar PKS 1510-089 during the GASP-WEBT monitoring
Ibrahim et al. ZnO-Bi2O3-B2O3 glasses doped with rare earth oxides: Synthesis, physical, structural characteristics, neutron and photon attenuation attitude
US6556336B2 (en) Optical laser light limiter
Kuulkers et al. GRB 990510: On the possibility of a beamed X-ray afterglow
Fujimoto et al. Luminescence properties and radiation response of sodium borate glasses scintillators
Islamov et al. Radiation-optical characteristics of quartz glass and sapphire
Elbatal et al. Gamma ray interactions with undoped and CuO-doped lithium disilicate glasses
Nanto et al. Photostimulable transparent NaCl: Cu single crystals for two‐dimensional x‐ray imaging sensors
Chen et al. Determination of color centers in CaF2 crystals by multiple gamma-ray irradiations
US6243219B1 (en) Laser light optical limiter
US7525099B2 (en) Nuclear radiation detection system
Al Huwayz et al. Correlating PbO2 and Ho2O3 Concentrations with Radiation Shielding Parameters in Borate Glasses
Shibata et al. X-Ray Nebula around the Gamma-Ray Pulsar PSR 1055–52
Apparao Self-absorption of high-energy Gamma-rays in Cygnus X-3
Joshi et al. Study of an asynchronously rotating polar CD Ind
Soares et al. Raman and EXAFS study of neodymium and praseodymium included alumino-germanate glass
Calura et al. Response function of the Gamma-Ray Burst Monitor (GRBM) onboard the BeppoSAX satellite
Bawazeer et al. Optical stability and gamma-ray shielding performance of Fe/Y-modified sodium borate glass under solar irradiation
Alorain et al. Study the radiation attenuation properties of MgO/barite composite ceramics for photon shielding applications.
RU2058957C1 (ru) Оптический керамический материал на основе фторида кальция