การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์ ของสารเคมีโดยการบันทึกภาพบนฉากเรืองแสงด้วยกล้องดิจิทัล บทความวิจัย
Main Article Content
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์ของสารเคมีโดยการบันทึกภาพบนฉากเรืองแสงด้วยกล้องดิจิทัล และ 2) การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางรังสีด้วยโปรแกรม Image J 3) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนพลังงานของเอกซเรย์ วัสดุอุปกรณ์: เครื่องกำเนิดเอกซเรย์, ฉากเรืองรังสี, กล้องดิจิทัล, คอมพิวเตอร์ และสารตัวอย่างประกอบด้วย BaSO4, CaCl2, CaCO3, MgCl2, MgSO4 และ CaSO4 วิธีการศึกษา: ปรับระยะระหว่างเครื่องกำเนิดเอกซเรย์กับฉากเรืองรังสี 100 cm, ค่าแรงดันไฟฟ้า 90-130 kV, ค่าพารามิเตอร์ของกล้องดิจิทัล F=4.0 และ t=2.0, 2.5, 3,2s วางขวดสารละลายหน้าฉากเรืองรังสี และเก็บบันทึกภาพรังสีด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนพลังงานของเอกซเรย์ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อแรงดันไฟฟ้ามากขึ้น จะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนพลังงานของเอกซเรย์มีค่าลดลง และเมื่อสารละลายมีความเข้มข้นมากขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนพลังงานของเอกซเรย์มีมากขึ้นเช่นกัน สรุปผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เครื่องกำเนิดเอกซเรย์ และกล้องดิจิทัล จะต้องเลือกพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนพลังงานของเอกซเรย์ และกระบวนการนี้สามารถสร้างภาพทางรังสี และสามารถนำไปประยุกต์ในเทคนิครูปแบบอื่นในอนาคตได้มากขึ้น
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์และเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
เอกสารอ้างอิง
N. Kaewmai, “Development of x-ray imaging technique recorded by digital camera for liquid screening,” M.S. thesis, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand. (in Thai)
P. Orachorn, “Development of technique for screening liquids in unopened bottle using low energy x-ray transmission,” D.Eng. thesis, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand. (in Thai)
T. Atichatkul, “X-ray attenuation coefficient of PU/BaSO4 composite sheet,” Thai J. KMUTNB, vol.27, pp. 159–168, Apr. 2017. (in Thai)
P. Gajaseni, “Monte Carlo simulation of x-ray generation in plasma focus machine,” M.S. thesis, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand. (in Thai)
P. Savirot, “Development of X-ray computed tomography technique by using fluoroscopic images recorded with digital camera,” M.Sc. thesis, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand.
J. Jamnian, “Calculation of concrete wall thickness for industrial x-ray radiography room,” M.S. thesis, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand.
S. Tippayakaison, “Development of a high resolution scanning densitometer system for computed tomography,” M.S. thesis, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand.
C. Polee, “Comparative investigation and improvement of film radiography speed for non-destructive inspection of industrial specimens,” D.Eng. thesis, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand.
V. P. Singh, “Determination of mass attenuation coefficient for some polymers using Monte Carlo simulation,” Vacuum, vol. 119, pp. 284–288, 2015. doi: 10.1016/j.vacuum.2015.06.009
Y. Wattanasriroj, “The effect of tube voltage and current on the CT number and relative electron density in computed tomography simulator,” Thai J. Radiol. Technol., vol. 48, pp. 18–28, 2023. (in Thai)
P. Pairodsantikul, “The development of application for general radiography in skull,” Thai J. Radiol. Technol., vol. 48, pp. 60–70, 2023. (in Thai)
R. Wongsoong, “Patient radiation dose in transcatheter arterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma using the hybrid angiography-computed tomography,” Thai J. Radiol. Technol., vol. 49, pp. 86–94, 2023. (in Thai)
T. Rosenfeld, “Medipix detectors in radiation therapy for advanced quality-assurance,” Radiat. Meas., vol. 130, pp. 1–8, 2020. doi: 10.1016/j.radmeas.2019.106228
A. Fujiwara, “Tailor-made 3D dosimeter using 3D printing technology,” Radiat. Meas., vol. 135, pp. 1–3, 2020. doi: 10.1016/j.radmeas.2020.106359
S. Medici, “Use of portable gamma spectrometers for triage monitoring following the intake of conventional and novel radionuclides,” Radiat. Meas., vol. 136, pp. 1–8, 2020. doi: 10.1016/j.radmeas.2020.106374