WO2014201536A1 - Dosímetro de radiação ionizante - Google Patents

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WO2014201536A1
WO2014201536A1 PCT/BR2014/000234 BR2014000234W WO2014201536A1 WO 2014201536 A1 WO2014201536 A1 WO 2014201536A1 BR 2014000234 W BR2014000234 W BR 2014000234W WO 2014201536 A1 WO2014201536 A1 WO 2014201536A1
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ionizing radiation
dosimeter
radiation
dose
polymer
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Carlos Frederico DE OLIVEIRA GRAEFF
Erika SOARES BRONZE UHLE
David MOREIRA FERNANDES
Maria Vitória RUSSO
Ilaria Fratoddi
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Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho UNESP
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Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho UNESP
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/02Dosimeters
    • G01T1/04Chemical dosimeters

Definitions

  • the present invention describes an ionizing radiation dosimeter. More specifically, it comprises a system for measuring ionizing radiation doses composed of a solution of conjugated organometallic polymers that have their fluorescence altered when irradiated due to the formation of new emitting centers and structural changes in the polymer chain.
  • the perception of radiation occurs through the result of the interaction of radiation with a sensitive medium, in this case a detector.
  • dosimeters are those in which the interaction of radiation induces physical or chemical changes in the material, and is subsequently quantified through a certain measurement or observation process.
  • High-energy gamma-ray radiation detection and dosimetry are crucial in many areas of human activity, from energy, national security, construction and public health [Knoll, G. F. Radiation Detection and Measurement, Wiley, Hoboken, N. J., 2010].
  • ZnCdTe can be operated at room temperature, but it is challenging to obtain large and perfect crystals [Persyk, DE; Schardt, MA; Moi, TE; Ritter, KA; Muehllehner, G., IEEE Trans. Nucl. Sci., 1980, 27: 168].
  • Nal Scintillator (T1) is a good detector at room temperature, but its energy resolution is limited [Owens, AJ Synchrotron Radiat., 2006, 13: 143].
  • Germanium crystals offer high energy resolution but require low operating temperatures in liquid nitrogen [Berninger, WH, IEEE Trans. Nucl. Sci., 1974, 21: 374].
  • Conjugated polymers have been suggested as radiation detecting materials based on their optical and electrical properties [(Friend, RH et al. 1999 Nature 397121-8), (Mcquade, DT, Pullen, AE; Swager, TM 2000 Chem. Rev. 1002537 -74) and (Krebs, FC Sol. Energy Mater. Sol. Celi. 2009, 93, 394)].
  • Conjugated polymers are organic semiconductors, and semiconductor behavior is therefore associated with ⁇ molecular orbitals located along the polymeric chain.
  • Semiconductor polymers are part of a new class of materials that combine the electronic and optical properties of semiconductors with the mechanical properties and processing advantages of polymers. These conjugated organic polymers can be both electrical and semiconductor insulators.
  • conjugated polymers were primarily studied to detect radiation from charged particles such as electrons [Campbell, IH; Crone, BK Adv. Mater., 2006, 18: 77], protons [Lee, KW; Mo, KH; Jang, JW; Lee, CEJ Korean Phys. Sound. 2005; 47: 130] and particles [Beckerle, R; Strobele, H. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. 2000; 449: 302].
  • conjugated polymer films and pellets for X-ray and ⁇ -ray detection was limited by several factors, the main one being the high-dose radiation response (> 1 kGy) [(S Graham, SC et al Synth Met. 1997; 84: 903) and (Atreya, M. et al. Polym. Degrad. Stabil. 1999; 65: 287)].
  • thermoplastic dosimeter that uses a dye for detecting ionizing radiation, said dye that changes color upon impinging ionizing radiation.
  • US4306154 describes an ionization chamber type dosimeter in almost all thermoplastic material except the electrometer and contacts.
  • US 4489240 describes a real-time measurement dosimeter made of a radiochromic dye solution within a plastic tube that is sensitive to ionizing radiation.
  • US4668714 describes a moldable dosimeter containing a rubber and crystalline alanine powder.
  • alanine crystals an amino acid
  • ESR spin electronic resonance
  • US4853548 describes a radiation dosimeter made with a known amount of an aromatic endoperoxide in an organic matrix containing high atomic number atoms. When exposed to ionizing radiation, aromatic endoperoxide decomposes, producing a fluorescent compound. Once irradiated, the device is fluorometrically detected by controlled light exposure and the dosimeter is then discarded.
  • US5099132 describes a dosimeter comprising a support having a polymer containing halogen atoms or a polymer containing acetic acid functional groups and a color pH indicator. With irradiation, polymer acids are released and the dose is determined by changing the indicator color, allowing to measure doses from 0.1 to 1 Mrad (1 to 10 kGy).
  • US5451792 describes a gamma radiation detector made of a polyester film substrate in which a circular region is filled with an ionizing radiation sensitive layer made of 1-bromoadamantane and a dye, and coated with another layer so that the polymer is only the support.
  • US6646273 describes a radiation dosimeter using polymer irradiation in the presence of halogen compounds that release acids that react with indicators when irradiated.
  • the document BRPI0600986 describes a radiation dosimeter consisting of a solution of conjugated polymers that has its color change when irradiated due to the decrease of its effective conjugation.
  • the dosimeter consists of a container containing solution-conjugated polymers so that when irradiated, the polymer reacts with the solvent by modifying its color. This change can be measured visually or with the aid of a spectrophotometer, and color variation and / or change in optical properties (UV-Vis) is associated with the amount of irradiation dose, said dosimeter useful only for doses greater than 1 Gy.
  • Polymer solutions are much more sensitive to ionizing radiation than polymers in the form of powders or films, so polymer solutions can be applied to medical dosimetry and other industry areas such as radiation dose determination in radiotherapy and diagnosis and sterilization processes.
  • Halogenated organic solvents and toluene revealed that UV-Vis and fluorescence spectra are affected by structural changes occurring in the polymer chain. The irradiation interacts with halogenated solvent, causing its radiolysis, generating radicals in the solution. The radicals formed add to the polymer chains forming new emitting centers.
  • the state of the art describes dosimeters that use polymers as a matrix or as a reagent material for radiation indicators, without reference to the use of polymers as radiation indicators in ranges below 1 Gy, using the ratio measurement method. between two emission bands observed in the fluorescence spectrum, based on the increase of the emission band by 420 nm with increase of the radiation dose.
  • An ionizing radiation dosimeter potentially useful in medical dosimetry, low dose personal dosimetry and in the food industry with the determination of doses in the irradiation of food and blood is characteristic of the invention.
  • an ionizing radiation dosimeter that can be used in two operating ranges, below 1 Gy with application in personal dosimetry, and in the range of 1-50 Gy with application in therapeutic dosimetry, sterilization of food and blood.
  • An ionizing radiation dosimeter is characteristic of the invention. It is made up of an easy-to-handle conjugated organometallic polymer solution that does not require sophisticated equipment to measure radiation doses. A spectrophotometer or a fluorimeter may be used.
  • An ionizing radiation dosimeter that measures the radiation dose by the ratio of the relative amplitude of the emission band altered by the presence of a new emitter center formed after irradiation, that is, uses the result of two bands measured thereon, is characteristic of the invention. conditions, giving independence as to the sensitivity of the equipment, and not depending on factors that may vary over time, such as the absolute intensity of the band.
  • Figure 1A shows UV-Vis absorption spectra of solutions at a concentration of 0.0250 mg / ml irradiated at doses below 1 Gy.
  • Figure 1B shows UV-Vis absorption spectra of solutions at a concentration of 0.0250 mg / ml irradiated at doses of 1-90 Gy.
  • Figure 2A shows photoluminescence spectra of solutions at a concentration of 0.0250 mg / ml irradiated at doses below 1 Gy.
  • Figure 2B shows photoluminescence spectra of solutions at a concentration of 0.0250 mg / ml irradiated at doses of 1-90 Gy.
  • Figure 3A graphs the dose dependence x fluorescence intensity amplitude ratio for doses below 1 Gy.
  • Figure 3B presents the dose dependence x fluorescence intensity plot for doses in the range 1-90 Gy.
  • Figure 3C presents the graph of the dependence of the maximum absorption peak displacement x irradiation dose in the range of 1-90 Gy for concentrations i) 0.0500 mg / ml (C1), ii) 0.0375 mg / ml ( C2), iii) 0.0250 mg / ml (C3) and iv) 0.01125 mg / ml (C4).
  • the ionizing radiation dosimeter provides an ionizing radiation measuring device that quantifies the radiation dose, said dosimeter comprising a sealed support that stores a poly [1,10-bis (ethynyl) organic metallic polymer formulation. -4,4'-biphenyl (bis (tributylphosphine)) Pt- (ll)] (Pt-DEBP) dissolved in halogenated organic solvent, in this case chloroform over a broad concentration range, another solvent which may be used may be used. radicals in the reaction medium under the action of ionizing radiation.
  • chloroform Upon interaction of radiation, chloroform absorbs gamma rays, forming chlorine radicals in solution. Chlorine radicals add to the triple bonds of the polymer chain, generating new emitting centers that alter the photoluminescence spectra.
  • UV-Vis and photoluminescence spectra may be taken directly into the tube if the dimensions and constituent material of the tube do not interfere with the measurements, or an aliquot of the solution may be collected for analysis.
  • UV-Vis absorption and photoemission spectra change.
  • the absorption band shifts to shorter wavelengths.
  • photoluminescence the main emission line of non-irradiated material peaking at 398 nm is replaced by a new emission line at 420 nm which increases its emission intensity with the irradiation dose, evidencing a new method of dose determination. of ionizing radiation.
  • the ratio of the relative amplitude of the initial emission band at 398 nm and altered emission band (420 nm) is calculated by the presence of a new emitting center formed after irradiation.
  • the conjugated organometallic polymer used was prepared in the liquid phase by dissolving in the organic solvent.
  • chloroform (CHCl 3) at different concentrations i) 0.0500 mg / mL (C1), ii) 0.0375 mg / mL (C2), iii) 0.0250 mg / mL (C3) and iv) 0.01125 mg / ml (C4), and placed in 4 ml glass containers with silicone sealed screw cap.
  • the samples were irradiated with different doses of gamma radiation (doses below 1 Gy and between 1-90 Gy) at room temperature using a 1.25 MeV energy cobaltherapy unit.
  • Pt-DEBP solutions of 0.0250 mg / mL concentration in chloroform were prepared and analyzed.
  • a new band at 425 nm can be seen as a function of the formation of new emitting centers, the intensity of which increases with increasing irradiation dose.
  • the dosimeter object of the present invention has a linearity dose x fluorescence amplitude ratio, which can be used as a low dose dosimeter applied in personal dosimetry.
  • the dosimeter presents dose linearity for both analysis, absorption and fluorescence, and can be used for dosimetry in both measurement processes.
  • the analysis of absorption and photoluminescence spectra for the studied dose ranges shows us that the device can be used as an ionizing radiation dosimeter in two ranges.
  • a linear dose x fluorescence amplitude ratio can be observed and can be used as a low dose dosimeter applied in personal dosimetry.
  • the system presents dose linearity for both analysis, absorption and fluorescence, and can be used for dosimetry in both measurement processes.

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Abstract

É descrita a invenção de um dosímetro de radiação ionizante que compreende um suporte lacrado que armazena uma formulação de polímero orgânico metálico poly[1,10-bis(ethynyl)-4,4'-biphenyl (bis(tributylphosphine))Pt-(ll)] (Pt-DEBP) dissolvido em solvente orgânico halogenado em diferentes concentrações, com a mensuração da dose de radiação ionizante calculada mediante a razão da amplitude relativa da banda de emissão alterada pela presença de um novo centro emissor formado após a irradiação.

Description

DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO IONIZANTE
CAMPO DA INVENÇÃO
A presente invenção descreve um dosímetro de radiação ionizante. Mais especificamente compreende um sistema para mensuração de doses de radiação ionizante composto de uma solução de polímeros organometálicos conjugados que têm sua fluorescência alterada quando irradiado devido à formação de novos centros emissores e alterações estruturais na cadeia polimérica.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
A percepção da radiação, seja quali ou quantitativa, se dá através do resultado produzido da interação da radiação com um meio sensível, no caso um detector.
Dentre os tipos de detectores, os dosímetros são aqueles em que a interação da radiação induz alterações físicas ou químicas no , material, sendo posteriormente quantificadas através de um determinado processo de medida ou observação.
A detecção e a dosimetria de radiação de raios gama de alta energia são cruciais em vários domínios da atividade humana, desde energia, segurança nacional, construção e saúde pública [Knoll, G. F. Radiation Detection and Measurement, Wiley, Hoboken, N. J., 2010].
Compostos baseados em cristais inorgânicos contendo átomos-Z (Z=número atómico) de elevado número atómico têm sido utilizados como materiais detectores de raios gama [Knoll, G. F. Radiation Detection and Measurement, Wiley, Hoboken, N. J., 2010]. Contudo, a aplicação desses semicondutores tem graves inconvenientes, tais como modestos "stopping powers", alto custo, intolerância contra as radiações e pobre resolução em energia [Chen, Q.; Hajagos, T.; Qibing, P.; Annu. Rep. Prog. Chem., 2011 , 107, 298-318]. Por exemplo, ZnCdTe pode ser operado à temperatura ambiente, mas é desafiador obter cristais grandes e perfeitos [Persyk, D. E.; Schardt, M. A.; Moi, T. E.; Ritter, K. A.; Muehllehner, G., IEEE Trans. Nucl. Sci. , 1980, 27: 168]. Cintilador de Nal (Tl) é um bom detector à temperatura ambiente, mas a sua resolução em energia é limitada [Owens, A. J. Synchrotron Radiat., 2006, 13: 143]. Cristais de germânio oferecem alta resolução em energia, mas requerem baixas temperaturas de operação em nitrogénio líquido [Berninger, W. H., IEEE Trans. Nucl. Sci., 1974, 21 : 374].
Portanto, se faz necessário o desenvolvimento de detectores com alta sensibilidade, boa resolução em energia e baixo custo de fabricação.
Polímeros conjugados têm sido sugeridos como materiais detectores de radiação baseado em suas propriedades ópticas e elétricas [(Friend, R. H. et al. 1999 Nature 397121-8), (Mcquade, D. T., Pullen, A. E.; Swager, T. M. 2000 Chem. Rev. 1002537-74) e (Krebs, F. C. Sol. Energy Mater. Sol. Celi. 2009, 93, 394)].
Os polímeros conjugados são semicondutores orgânicos, e o comportamento semicondutor está, portanto, associado com orbitais moleculares π delocalizados ao longo da cadeia polimérica. Polímeros semicondutores fazem parte de uma nova classe de materiais que combinam as propriedades eletrônicas e ópticas dos semicondutores com as propriedades mecânicas e as vantagens de processamento dos polímeros. Esses polímeros orgânicos conjugados podem ser tanto isolantes elétricos quanto semicondutores.
O comportamento dos polímeros sob a radiação ionizante é um assunto de grande interesse e importância, não só na dosimetria, mas também devido ao aumento do uso dos mesmos em diodos emissores de luz [Rathnayake, H. P. et al. , Adv. Funct. Mater. 2007, 17: 15], transistores [Sirringhaus, H. Adv. Mater. 2005, 17: 2411], células fotovoltaicas [Tang, W. eí al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2009, 1 : 1467.] e sensores químicos [Potje-Kamloth, K. Chem. Ver. 2008, 108: 367].
Inicialmente, os polímeros conjugados foram estudados principalmente para detectar radiação de partículas carregadas, como elétrons [Campbell, I. H.; Crone, B. K. Adv. Mater., 2006, 18: 77], prótons [Lee, K. W.; Mo, K. H.; Jang, J. W.; Lee, C. E. J. Korean Phys. Soe. 2005; 47: 130] e partículas [Beckerle, R; Strobele, H. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. 2000; 449: 302].
O uso de filmes e pastilhas de polímeros conjugados para a detecção de raios X e raios γ era limitado por vários fatores, sendo o principal deles a resposta à radiação somente em altas doses (>1 kGy) [(S Graham, S. C. et ai Synth. Met. 1997; 84: 903) e (Atreya, M. et ai Polym. Degrad. Stabil. 1999; 65: 287)].
O pesquisador Carlos F. O. Graeff utilizou soluções do polímero Poli
[2-metóxi, 5-(2'etil-helixiloxi)-p-fenilenovinilenos] (MEH-PPV) ao invés de filmes ou pastilhas [(Silva, E. A. B.; Borin, J. F.; Nicolucci, P.; Graeff, C. F. O. Appl. Phys. Lett. 2005; 86 (13): 131901 ); (Traiphol, R. et ai Macromolecules 2006; 39: 1165) e (Traiphol, R. et. a Polymer 2007; 48: 813)]. Foi percebido que solventes com elevado número atómico Z aumentavam a sensibilidade do polímero frente a irradiações com raios gama, possibilitando a detecção de doses entre 1 Gy e 114 Gy.
Apesar do aumento da sensibilidade frente aos dispositivos até então utilizados, o limite de detecção obtido para soluções de MEH-PPV ainda está longe da necessária para aplicações em dosimetria pessoal (< 1Gy) (Tauhata, L. Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos. Rio de Janeiro: IRD/CNEN, 2003).
Além das soluções de MEH-PPV, resultados promissores vêm sendo recentemente obtidos para diferentes materiais. Dentre eles podem-se citar estudos realizados utilizando filmes finos de "vanadylnaphthalocyanine" (VONc) irradiados com diferentes doses, tendo como base as alterações no UV-Vis [Panicker, N. S.; Menon, C. S. J. Mater. Sei. 2011 , 46:4479]. A influência da radiação gama nas propriedades eletrônicas, estruturais e vibracionais do derivado polimérico "poly(2,5-thiophene-1 ,4- dialkoxyphenylene)" através de absorção óptica e fotoluminescência vem sendo estudada [Santos Silva, H. ef ai J. Phys. Chem. A, 2011, 115 (29), 8288].
O estado da técnica descreve dispositivos detectores de radiação, em sua maioria utilizando polímeros. No entanto, em nenhum dos documentos é descrita a utilização do próprio polímero como indicador de radiação de baixas doses (abaixo de 1 Gy), utilizando como método de medida a razão entre duas bandas de emissão.
O documento US4001587 descreve um dosímetro termoplástico que utiliza um corante para detecção da radiação ionizante, dito corante que muda de cor ao incidir radiação ionizante.
O documento US4306154 descreve um dosímetro tipo câmara de ionização em sua quase totalidade de material termoplástico, exceto o eletrômetro e os contatos.
O documento US 4489240 descreve um dosímetro de medida em tempo real feito de uma solução de corante radiocrômico dentro de um tubo plástico que é sensível à radiação ionizante.
O documento US4668714 descreve um dosímetro moldável contendo uma borracha e alanina cristalina em pó. Quando os cristais de alanina, um aminoácido, são irradiados, produzem radicais livres estáveis e característicos na proporção da dose absorvida pelos cristais, e a radiação pode ser posteriormente detectada medindo a concentração dos radicais através da técnica de ressonância eletrônica de spin (ESR).
O documento US4853548 descreve um dosímetro de radiação feito com uma quantidade conhecida de um endoperóxido aromático em uma matriz orgânica contendo átomos de alto número atómico. Quando exposto à radiação ionizante, o endoperóxido aromático decompõe, produzindo um composto fluorescente. Depois de irradiado, o dispositivo é fluorometricamente detectado por exposição controlada de luz e o dosímetro é então descartado.
O documento US5099132 descrevem um dosímetro que compreende um suporte com um polímero contendo átomos de halogênio ou um polímero contendo grupos funcionais ácido acético e um indicador de pH por cor. Com a irradiação, ocorre a liberação de ácidos do polímero e a determinação da dose é feita pela mudança de cor do indicador, permitindo medir doses de 0,1 a 1 Mrad (1 a 10 kGy).
O documento US5451792 descreve um detector de radiação gama feito de um substrato de filme de poliéster no qual uma região circular é preenchida com uma camada sensível à radiação ionizante feita de 1- bromoadamantano e um corante, e recoberta com outra camada, de forma que o polímero é somente o suporte.
O documento US6646273 descreve um dosímetro de radiação utilizando a irradiação de polímeros em presença de compostos de halogênio que liberam ácidos que reagem com indicadores quando irradiados.
O documento BRPI0600986 descreve um dosímetro de radiação constituído de uma solução de polímeros conjugados que tem sua coloração alterada quando irradiado devido à diminuição de sua conjugação efetiva. O dosímetro consiste de um recipiente contento polímeros conjugados em solução de forma que, quando irradiado, o polímero reage com o solvente modificando sua coloração. Esta mudança pode ser medida visualmente ou com o auxílio de um espectrofotômetro, e a variação da cor/e ou mudança nas propriedades ópticas (UV-Vis) é associada à quantidade de dose de irradiação, dito dosímetro útil apenas para doses maiores do que 1 Gy.
As soluções de polímeros são muito mais sensíveis à radiação ionizante do que os polímeros na forma de pó ou filmes, por isso as soluções de polímeros podem ser aplicadas em dosimetria médica e em outras áreas da indústria, como determinação de doses de radiação na radioterapia e radiodiagnósticos e em processos de esterilização. Estudos recentes realizados com outros polímeros conjugados e diferentes solventes orgânicos halogenados e tolueno revelaram que os espectros de UV-Vis e fluorescência são afetados por alterações estruturais que ocorrem na cadeia polimérica. A irradiação interage com solvente halogenado, provocando a radiólise do mesmo, gerando radicais na solução. Os radicais formados se adicionam nas cadeias poliméricas formando novos centros emissores. No caso do polímero organometálico utilizado, sabe-se que qualquer alteração na cadeia polimérica e na densidade de elétrons próximo ao centro metálico, afetam as transferências de carga metal ligante (TCML), alterando os espectros de absorção e ou fluorescência. [BronzeUhle, E. S. et al. Mat. Chem. Phys. 132 (2012) 846- 851 , Bronze-Uhle, E. S et al. J. Appl. Phys. 1 10, (2011 ) 073510. Batagin-Neto et al. J. Phys. Chem. B, 2011 , 115 (25), 8047-8053. Haley, J. E. et al. J. Phys. Chem. A 2011 ; 115: 265].
Portanto, o estado da técnica descreve dosímetros que utilizam polímeros como matriz ou como material reagente para os indicadores de radiação, sem haver referência ao uso de polímeros como indicador de radiação em faixas de atuação abaixo de 1 Gy, utilizando como método de medida a razão entre duas bandas de emissão observadas no espectro de fluorescência, tomando como base o aumento da banda de emissão em 420 nm com aumento da dose de radiação.
SUMÁRIO
É característica da invenção um dosímetro de radiação ionizante potencialmente útil em dosimetria médica, dosimetria pessoal de baixa dose e na indústria de alimentos, com a determinação de doses na irradiação de alimentos e sangue.
É característica da invenção um dosímetro de radiação ionizante que pode ser utilizado em duas faixas de atuação, abaixo de 1 Gy com aplicação em dosimetria pessoal, e na faixa de 1-50 Gy com aplicação em dosimetria terapêutica, esterilização de alimentos e sangue.
É característica da invenção um dosímetro de radiação ionizante constituído de uma solução de polímero organometálico conjugado de fácil manuseio e que não requer equipamentos sofisticados para medir doses de radiação, podendo ser utilizado um espectrofotômetro ou um fluorímetro.
É característica da invenção um dosímetro de radiação ionizante que mensura a dose de radiação mediante a razão da amplitude relativa da banda de emissão alterada pela presença de um novo centro emissor formado após a irradiação, ou seja, utiliza o resultado de duas bandas medidas nas mesmas condições, conferindo independência quanto à sensibilidade do equipamento, além de não depender de fatores que podem variar com o tempo como, por exemplo, a intensidade absoluta da banda.
BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS
A figura 1A apresenta os espectros de absorção no UV-Vis das soluções na concentração de 0,0250 mg/ml irradiadas com doses inferiores a 1 Gy.
A figura 1 B apresenta os espectros de absorção no UV-Vis das soluções na concentração de 0,0250 mg/ml irradiadas com doses de 1-90 Gy.
A figura 2A apresenta espectros de fotoluminescência das soluções na concentração de 0,0250 mg/ml irradiadas com doses inferiores a 1 Gy.
A figura 2B apresenta espectros de fotoluminescência das soluções na concentração de 0,0250 mg/ml irradiadas com doses de 1-90 Gy.
A figura 3A apresenta o gráfico da dependência da dose x razão da amplitude da intensidade de fluorescência para doses inferiores a 1 Gy.
A figura 3B apresenta o gráfico da dependência da dose x intensidade de fluorescência para doses na faixa de 1-90 Gy.
A figura 3C apresenta o gráfico da dependência do deslocamento do pico máximo de absorção x dose de irradiação na faixa de 1-90 Gy para as concentrações i) 0,0500 mg/ml (C1 ), ii) 0,0375 mg/ml (C2), iii) 0,0250 mg/ml (C3) and iv) 0,01125 mg/ml (C4). DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
O dosímetro de radiação ionizante, objeto da presente invenção, provê um dispositivo medidor de radiação ionizante que quantifica a dose de radiação, dito dosímetro que compreende um suporte lacrado que armazena uma formulação de polímero orgânico metálico poly[1,10- bis(ethynyl)-4,4'-biphenyl(bis(tributylphosphine))Pt-(ll)] (Pt-DEBP) dissolvido em solvente orgânico halogenado, neste caso o clorofórmio, em uma ampla faixa de concentração, podendo ser utilizado um outro solvente que forme radicais no meio reacional sob ação da radiação ionizante.
Mediante interação da radiação, o clorofórmio absorve os raios gama, formando radicais cloro em solução. Os radicais cloros se adicionam nas triplas ligações da cadeia polimérica, gerando novos centros emissores que alteram os espectros de fotoluminescência.
A tomada dos espectros de UV-Vis e de fotoluminescência pode ser realizada diretamente no tubo, se as dimensões e o material constituinte do tubo não interferirem nas medidas, ou uma alíquota da solução pode ser coletada para análise. Com a exposição à radiação gama, os espectros de absorção do UV-Vis e fotoemissão se alteram. No caso do UV-Vis, a banda de absorção se desloca para menores comprimentos de ondas. No caso da fotoluminescência, a linha de emissão principal do material não irradiado com pico em 398 nm é substituída por uma nova linha de emissão em 420 nm que aumenta sua intensidade de emissão com a dose de irradiação, evidenciando um novo método de determinação da dose de radiação ionizante.
Para a mensuração da dose de radiação ionizante, é calculada a razão da amplitude relativa da banda de emissão inicial em 398 nm e banda de emissão alterada (420 nm) pela presença de um novo centro emissor, formado após a irradiação.
O polímero organometálico conjugado utilizado (Pt-DEBP) foi preparado na fase líquida mediante dissolução no solvente orgânico clorofórmio (CHCI3) em diferentes concentrações i) 0,0500 mg/ml (C1 ), ii) 0,0375 mg/ml (C2), iii) 0,0250 mg/ml (C3) e iv) 0,01125 mg/ml (C4), e colocadas em recipientes de vidro de 4 ml com tampa de rosca seladas com silicone.
Todas as soluções foram preparadas à temperatura ambiente sob baixas condições de iluminação, a fim de evitar os processos de foto- reação. Para cada concentração, 5 amostras foram preparadas, sendo uma de referência (não irradiada) e enquanto as outras foram irradiadas aos pares, a fim de se testar a repetitividade. A energia de interesse utilizada foi a radiação gama, amplamente utilizada em radioterapia.
As amostras foram irradiadas com diferentes doses de radiação gama (doses inferiores a 1 Gy e entre 1-90 Gy), à temperatura ambiente, utilizando uma unidade de cobalterapia de energia de 1 ,25 MeV.
Para obter o balanço eletrônico necessário, assim como para evitar irradiação retroespalhada, foi utilizada uma placa acrílica de build'up de 5 mm de poli(metil-metacrilato) (PMMA).
Após irradiação, as soluções de Pt-DEBP foram colocadas em cubetas de quartzo para realização da espectrofotometria. Os resultados foram analisados através de absorção no UV-Vis e fluorescência, utilizando um espectrofotômetro e um fluorímetro.
EXEMPLO
Soluções de Pt-DEBP de concentração 0,0250 mg/mL em clorofórmio foram preparadas e analisadas.
Conforme apresentado nas figuras anexas, pode ser observado o surgimento de uma nova banda em 425 nm em função da formação de novos centros emissores, cuja intensidade aumenta com o aumento da dose de irradiação.
Conforme evidenciado no gráfico 3C, na faixa de doses inferiores a 1 Gy, o dosímetro objeto da presente invenção apresenta uma linearidade dose x razão de amplitude de fluorescência, podendo o mesmo ser utilizado como dosímetro de baixa dose aplicado em dosimetria pessoal.
Para doses superiores a 1 Gy, o dosímetro apresenta linearidade com a dose para ambas as análise, absorção e fluorescência, podendo ser utilizado para dosimetria em ambos os processos de medida.
A análise dos espectros de absorção e fotoluminescência para as faixas de doses estudadas nos demonstra que o dispositivo pode ser usado como dosímetro de radiação ionizante em duas faixas de atuação. Na faixa de doses inferiores a 1 Gy observa-se uma linearidade dose x razão de amplitude de fluorescência podendo o mesmo ser utilizado como dosímetro de baixa dose aplicado em dosimetria pessoal. Já para doses superiores a 1 Gy o sistema apresenta linearidade com a dose para ambas as análises, absorção e fluorescência, podendo ser utilizado para dosimetria em ambos os processos de medida.

Claims

REIVINDICAÇÕES
1. DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO IONIZANTE caracterizado por apresentar sensibilidade abaixo de 1 Gy.
2. DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, de acordo com a reivindicação 1 , caracterizado por ser utilizado em aplicações de dosimetria pessoal.
3. DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO IONIZANTE caracterizado por apresentar sensibilidade na faixa de 1 a 50 Gy.
4. DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por ser utilizado em aplicações de dosimetria terapêutica, esterilização de alimentos e sangue.
5. DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO IONIZANTE caracterizado por compreender um suporte lacrado que armazena uma formulação de polímero orgânico metálico poly[1 ,10-bis(ethynyl)-4,4'- biphenyl(bis(tributylphosphine))Pt-(ll)] (Pt-DEBP) dissolvido em um solvente que gere radicais sob ação da radiação ionizante.
6. DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato do solvente utilizado ser preferencialmente halogenado, particularmente clorofórmio.
7. DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pela relação entre o polímero e o solvente utilizado ser entre 0,01 e 0,05 mg/ml, particularmente 0,0250 mg/ml.
8. DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO IONIZANTE caracterizado pelo fato de que a mensuração da dose de radiação ionizante é determinada pela a razão entre a amplitude relativa da banda de emissão alterada e a presença de um novo centro emissor formado após a irradiação.
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