Химический метод дозиметрии основан на измерении числа молекул или ионов, образующихся или претерпевших изменения при поглощении веществом излучения. Число образующихся молекул или ионов, т. е. радиационно-химический выход, пропорционально поглощенной дозе излучения:
(11.7)
где D — доза излучения; k — коэффициент пропорциональности; С — концентрация продукта; G — выход одного из продуктов радиационно-химической реакции; ρ — плотность вещества, подвергшегося облучению.
Если G выражать, как принято в радиационной химии, числом молекул, ионов, атомов или свободных радикалов, образующихся или расходуемых при поглощении энергии 100 эВ, а концентрацию продукта — в моль/м3, то выражение (11.7) преобразуется следующим образом:
(11.8)
где D — доза излучения, Дж/кг.
Многие химические дозаторы представляют собой водные растворы некоторых веществ.
Радиационно-химический выход вещества можно разделить на четыре группы: 1) G < 0,1; 2) 0,1 < G <20,0; 3) 20 < G < 100; 4) G > 100. Высокий выход в веществах 3-й и 4-й групп обусловлен, как правило, цепными химическими реакциями. Для целей дозиметрии наиболее пригодны вещества 2-й и 3-й групп с учетом воспроизводимости результатов, нежелательных влияний света, кислорода воздуха, различных примесей и колебаний температуры.
Широкую область применения имеет ферросульфатный дозиметр, представляющий собой насыщенный воздухом раствор соли FeSO4 в разбавленной серной кислоте. В растворе в результате электролитической диссоциации присутствуют ионы двухвалентного железа Fe2+. Под действием излучения происходит радиолиз воды с образованием свободных радикалов H, ОН и окислителей, которые окисляют Fe(II) до Fe(III) по реакциям
Fe+2 + OH→ Fe3+ + ОН-; F2+ + H2O2 → Fe3+ + ОН- + ОН;
Fe2+ + H+ + HO2 → Fe3+ + H2O2. (11.9)
Появление Fe3+ изменяет оптическую плотность раствора, которая измеряется спектрофотометром.
Данные о методах химической дозиметрии, основанных на применении водных растворов (в том числе органических соединений, красителей, меняющих свою окраску под облучением, и т. п.) и гелей приведены в табл. 11.1.
Обладая рядом бесспорных достоинств, существующие методы химической дозиметрии значительно уступают по чувствительности фотографическим, ионизационным, сцинтилляционным и др. Кроме того, химические дозиметры требуют известного времени для снятия показаний и расхода материалов.