способ облучения материалов моноэнергетическими нейтронами
Классы МПК: | G21K5/00 Облучающие приборы |
Автор(ы): | Ирдынчеев Л.А. |
Патентообладатель(и): | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт стали" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1990-12-29 публикация патента:
27.09.1995 |
Использование: исследование наведенной радиоактивности, возникающей при облучении нейтронами, образование трансурановых элементов, осуществление интенсивного деления или цепной ядерной реакции в делящемся материале, эффективное получение гелия и трития из лития-6 и т.д. Сущность изобретения: для обеспечения преимущественно моноэнергетического облучения вначале нейтроны замедляют для тепловых или ультрахолодных энергий. Затем облучаемый образец перемещают со скоростью, значительно большей, чем у облучающих нейтронов, благодаря чему практически во столько же раз увеличивают путь нейтронов в образце. Если сечение взаимодействия не зависит от энергии, то во столько же раз возрастет и вероятность взаимодействия нейтронов с образцом. Предлагаемый способ позволяет за счет изменения скорости перемещения облучаемого материала проводить исследования по облучению материалов моноэнергетическими нейтронами различной энергии. Если облучаемый материал имеет ярко выраженный резонанс в сечении взаимодействия, энергия которого совпадает с энергией (скоростью) взаимного сближения нейтронов с ядрами движущегося материала, то в этом случае сечение взаимодействия будет определяться параметрами этого резонанса. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
1. СПОСОБ ОБЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ МОНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ НЕЙТРОНАМИ, заключающийся в том, что материал облучают нейтронами требуемой энергии нейтронного источника, отличающийся тем, что, с целью повышения интенсивности облучения материалов моноэнергетическими нейтронами с заданной величиной их энергии во время облучения, испускаемые нейтронным источником нейтроны предварительно замедляют до тепловых или ультрахолодных энергий, затем превращают в ионизированный газ или плазму облучаемый материал и облучение осуществляют путем перемещения его в поле замедленных нейтронов с такой относительной линейной скоростью, при которой энергия взаимного сближения замедленных нейтронов и перемещающихся ядер облучаемого материала совпвдают с требуемой знергией облучения, при этом атомную плотность nя и толщину облучаемого материала

где nя атомная плотность облучаемого материала, яд/м3;


Vx скорость взаимного сближения нейтронов с энергией Eзам с ядрами движущегося со скоростью V облучаемого материала, м/с;
Vзам (Езам) скорость нейтронов, имеющих энергию Езам, м/с. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что, с целью обеспечения максимального эффекта взаимодействия нейтронов с материалом, облучаемый материал перемещают с такой относительной скоростью V, при которой энергия взаимного сближения замедленных нейтронов и перемещающихся ядер облучаемого материала равна энергии резонансного пика взаимодействия облучаемого материала с нейтронами, при этом линейную скорость V перемещения облучаемого материала определяют из формулы

где c скорость света, м/с;
Eнo энергия покоя нейтрона, эВ;
Ерез энергия пика резонансного взаимодействия облучаемого материала с нейтронами, эВ.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к ядерной технике, предназначено для облучения образцов материалов моноэнергетическими нейтронами при исследовании наведенной радиоактивности, возникающей при облучении нейтронами, и может быть использовано для образования трансурановых элементов; для осуществления интенсивного деления или возникновения цепной ядерной реакции в делящемся материале, когда число ядер в облучаемом делящемся материале значительно меньше его критической массы; для эффективного получения гелия и трития из лития-6, а также в других случаях, когда требуется облучение большим флюенсом моноэнергетических нейтронов. Общепринятым, традиционным способом облучения образцов различных материалов является их облучение в экспериментальных каналах ядерного реактора, при ядерном взрыве, на нейтронных генераторах, изотопных источниках и т.д. т. е. когда источник нейтронов и облучаемая мишень по сравнению со скоростью тепловых нейтронов, равной 2200 м/с, практически неподвижны [1] При этом в большинстве практических случаев возникает необходимость в облучении материалов большим флюенсом моноэнергетических нейтронов. Такое облучение трудновыполнимо за исключением облучения тепловыми (Ен


v c


Ено энергия покоя нейтрона, эВ;
Еобл. энергия облучения материала, эВ. Это выражение получено из известного выражения для кинетической энергии движущейся частицы
Eкин=

v скорость, м/с;
c скорость света, м/с;
m0 масса покоя частицы. Для того чтобы облучаемый материал не был слишком прозрачным и, кроме того, не происходило существенного экранирования нейтронного потока, т.е. для уменьшения массы бесполезно перемещаемого облучаемого материала, атомную плотность nя и толщину облучаемого материала

1,01



nя атомная плотность облучаемого материала, яд/м3;


v* скорость взаимного сближения нейтронов с энергией Езам с ядрами движущегося со скоростью v облучаемого материала, м/с;
vн(Езам) скорость нейтронов, имеющих энергию, Езам, м/с. Сущность изобретения заключается в том, что замедленные нейтроны практически стоят на месте, в то время как движущиеся с большой скоростью относительно замедленных нейтронов ядра облучаемого материала поглощают на своем пути почти все встречающиеся нейтроны. Рассмотрим процесс образования замедленных нейтронов и характер их взаимодействия с движущимся облучаемым материалом. Если, например, точечный источник быстрых нейтронов расположен в воде, то для этого случая на чертеже кривой 1 представлено распределение плотности потока замедленных до тепловых энергий нейтронов в зависимости от расстояния R до центра источника. Кривая 2 на чертеже показывает плотность потока тепловых нейтронов, проходящих через сферу радиуса R. Из представленных на чертеже данных видно, что в диапазоне расстояний от 10 до 18 см плотность потока тепловых нейтронов, проходящих через сферу, практически равна выходу быстрых нейтронов из источника. Теперь для того, чтобы большинство проходящих через сферу тепловых нейтронов попало на облучаемый материал и кроме того, при этом их энергия (скорость) встречи имела наперед заданную величину, облучаемый материал превращают в газ или плазму и затем с заданной скоростью вращают вокруг точечного источника в полом канале, стенки которого должны быть прозрачны для тепловых нейтронов. Вращение облучаемого материала должно осуществляться по такой траектории, чтобы через облучаемый материал проходило как можно больше исходящих от источника и идущих к нему тепловых нейтронов (в идеале это будет сфера). Количественной оценкой числа поглощенных в облучаемом материалe тепловых нейтронов может служить кратность снижения плотности потока этих нейтpонов, которая ориентировочно может быть получена из формулы
K



L

Q1=



m масса, кг;

Ф плотность потока нейтронов, н/м2;
No число Авогадро;
А массовое число облучаемого изотопа;

Т время облучения, с. Величина активности перемещаемого в поле нейтронов облучаемого материала получается из формулы (6) при соответствующей подстановке сечения активизации и длины пути нейтронов в движущемся облучаемом материале. В этом случае активность перемещаемого облучаемого материала определяется формулой
Q2=




v* скорость взаимного сближения нейтронов с ядрами облучаемого материала, м/с;
v скорость перемещения облучаемого материала, м/с;
vн(Езам) скорость нейтронов, имеющих энергию Езам, м/с;
Езам энергия замедленных нейтронов, м/с. П р и м е р 1. Получение радиоактивных элементов например кобальта-60. Выберем энергию облучения Еобл, равную энергии пика резонанса кобальта (Ерез 132 эВ,
























T

Для сравнения, при аналогичном облучении, но при неподвижном облучаемом газообразном уране сечение взаимодействия с тепловыми нейтронами будет в 13426 раз меньше





K1=

Vтн скорость тепловых нейтронов. Для разных значений энергии резонансов плутония-239 в таблице приведены значения скорости перемещения облучаемого материала v; кратность увеличения длины пути тепловых нейтронов в облучаемом материале К1; эффективное сечение деления W (без учета плотности материала) и отношение эффективного сечения деления к сечению деления плутония-239 тепловыми нейтронами К2. Из представленных в таблице данных видно, что при облучении плутония-239 предлагаемым способом, используя для этой цели резонанс с энергией Ерез 75,21 эВ, эффективное сечение деления возрастет примерно в 180 раз по сравнению, если плутоний облучать тепловыми нейтронами, или в 55 раз, если облучать моноэнергетическими нейтронами с энергией 75,21 эВ. Следовательно, приведенные данные показывают, что критическая масса плутония-239 для начала цепной ядерной реакции примерно в такой же степени может быть уменьшена при использовании предлагаемого способа облучения (т.е. минимальная критическая масса плутония-239 в водных растворах может быть уменьшена с 460 г практически до 2-3 г).
Класс G21K5/00 Облучающие приборы