Джерело нейтронів

Джерело нейтронів — це будь-який пристрій, який випромінює нейтрони, незалежно від механізму, який використовується для виробництва нейтронів. Джерела нейтронів використовуються у фізиці, техніці, медицині, ядерній зброї, розвідці нафти, біології, хімії та ядерній енергетиці.

Параметри джерела нейтронів включають енергію нейтронів, що випромінюються джерелом, швидкість нейтронів, випромінюваних джерелом, розмір джерела, вартість володіння та обслуговування джерела, а також державні норми, що стосуються джерела.

Малі пристрої

Спонтанний поділ

Деякі ізотопи зазнають спонтанного поділу з викидом нейтронів. Найпоширенішим джерелом спонтанного поділу є ізотоп каліфорній-252. 252Cf та всі інші джерела нейтронів спонтанного поділу отримують шляхом опромінення урану або трансуранових елементів в ядерному реакторі, де нейтрони поглинаються вихідним матеріалом та наступними продуктами реакції, перетворюючи вихідний матеріал в ізотоп зі спонтанним поділом. Джерела нейтронів на 252Cf зазвичай мають діаметр від 1/4 дюйма до 1/2 дюйма і довжину від 1 дюйма до 2 дюйма. Типове джерело нейтронів на 252Cf випромінює від 107 до 109 нейтронів за секунду, коли нове; але з періодом напіврозпаду 2,6 року вихід нейтронів зменшується вдвічі за 2,6 року. Типове джерело нейтронів 252Cf коштує від 15 000 до 20 000 доларів США.

Альфа-радіоактивні ізотопи, змішані із легкими елементамм

Нейтрони утворюються, коли альфа-частинки потрапляють на будь-який із кількох легких ізотопів, включаючи ізотопи берилію, вуглецю або кисню. Таким чином, можна створити джерело нейтронів, змішавши альфа-випромінювач, такий як радій, полоній або америцій, з ізотопом з низькою атомною масою, зазвичай шляхом змішування порошків двох матеріалів. Такі джерела нейтронів зазвичай виробляють ~106–108 нейтронів за секунду. Альфа-берилієве джерело нейтронів може виробляти близько 30 нейтронів на 106 альфа-частинок. Термін корисного використання таких джерел залежить від періоду напіврозпаду радіоізотопу. Розмір і вартість цих джерел нейтронів можна порівняти з джерелами спонтанного поділу. Звичайними комбінаціями матеріалів є плутоній-берилій (PuBe), америцій-берилій (AmBe) або америцій-літій (AmLi).

Радіоізотопи, які розпадаються з випромінюванням фотонів високої енергії, розташовані разом з берилієм або дейтерієм

Гамма-випромінювання з енергією, що перевищує енергію зв'язку нейтронів ядра, може викидати нейтрон (фотонейтрон). Два приклади реакцій:

  • 9Be + >1,7 МеВ фотон → 1 нейтрон + 2 4He
  • 2H (дейтерій) + >2,26 МеВ фотон → 1 нейтрон + 1H

Генератори нейтронів із герметичною трубкою

Деякі генератори нейтронів[en] на основі прискорювачів здійснюють зіткнення між пучками іонів дейтерію та/або тритію та мішенями з гідридів металів, які також містять ці ізотопи.

Пристрої середнього розміру

Пристрої плазмового фокусування та плазмовий пінч[en]

Джерело нейтронів на основі фокусу щільної плазми[en] створює керований ядерний синтез, створюючи щільну плазму, всередині якої нагріває іонізований газоподібний дейтерій та/або тритій до температур, достатніх для термоядерного синтезу.

Електростатичне утримання плазми

Пристрої електростатичного утримання[en], такі як фузор Farnsworth-Hirsch, використовують електричне поле для нагрівання плазми до умов термоядерного синтезу та виробництва нейтронів. Розроблено різноманітні застоування, від любителів хобі до комерційних застосувань[en], переважно в США.

Прискорювачі легких іонів

Традиційні прискорювачі частинок з джерелами іонів водню (H), дейтерію (D) або тритію (T) можна використовувати для отримання нейтронів із використанням мішеней з дейтерію, тритію, літію, берилію та інших матеріалів із низьким значенням Z. Зазвичай ці прискорювачі працюють з енергією в діапазоні > 1 МеВ.

Системи на основі фотонейтронів/фотоподілу з високоенергетичним гальмівним випромінюванням

Нейтрони утворюються, коли фотони з енергією, що перевищує енергію ядерного зв'язку речовини, падають на цю речовину, викликаючи в неї гігантський дипольний резонанс, після чого вона або випускає нейтрон (фотонейтрон), або зазнає поділу (фотоподіл). Кількість нейтронів, що виділяються під час кожної події поділу, залежить від речовини. Зазвичай фотони починають виробляти нейтрони при взаємодії з нормальною речовиною з енергією приблизно від 7 до 40 МеВ, що означає, що установки променевої терапії, що використовують мегавольтні рентгенівські промені[en], також виробляють нейтрони, а деякі вимагають екранування від нейтронів. Крім того, електрони з енергією понад 50 МеВ можуть викликати гігантський дипольний резонанс в нуклідах за механізмом, зворотним внутрішній конверсії, і, таким чином, виробляють нейтрони за механізмом, подібним до фотонейтронів.[1]

Великі пристрої

Реактори поділу ядра

Поділ ядра в реакторі виробляє дуже багато нейтронів і може використовуватися для різних цілей, включаючи виробництво електроенергії та експерименти. Дослідницькі реактори часто спеціально розроблені, щоб дозволити проведення експериментів у середовищі з високим потоком нейтронів.

Системи ядерного синтезу

Ядерний синтез, синтез важких ізотопів водню, також має потенціал для утворення великої кількості нейтронів. Малі системи термоядерного синтезу існують для цілей досліджень плазми у багатьох університетах і лабораторіях по всьому світу. Також існує невелика кількість великомасштабних експериментів з термоядерного синтезу, включаючи Національний комплекс лазерних термоядерних реакцій у США, JET у Великій Британії, а незабаром експеримент ITER, який зараз будується у Франції. Жоден з них ще не використовується як джерело нейтронів.

Інерціальний синтез може виробляти на порядки більше нейтронів, ніж поділ ядра.[2] Це може бути корисно для нейтронної радіографії[en], яку можна використовувати для визначення місцезнаходження атомів водню в структурах, вирішення теплового руху атомів і вивчення колективного збудження ядер ефективніше, ніж рентгенівське випромінювання.

Прискорювачі частинок високої енергії

Джерело на реакціях сколювання є джерелом з великим потоком, в якому протони, які були прискорені до високих енергій, вражають ціль, викликаючи викид нейтронів. Найпотужніші в світі джерела нейтронів, як правило, ґрунтуються на реакціях сколювання, оскільки реактори поділу з високим потоком мають верхню межу вироблених нейтронів. Наразі European Spallation Source у Лунді, Швеція, будується, щоб стати найпотужнішим у світі імпульсним джерелом нейтронів середньої тривалості. Підкритичні ядерні реактори поділу пропонуються для використання у якості джерел нейтронів сколювання і можуть використовуватися як для ядерної трансмутації (наприклад, виробництва медичних радіонуклідів або синтезу дорогоцінних металів[en]) і для виробництва електроенергії, оскільки енергія, необхідна для вироблення одного нейтрона сколювання (~30 МеВ на поточних рівнях технології), майже на порядок нижча, ніж енергія, що виділяється при поділі (~200 МеВ для більшості подільних актинідів).

Нейтронний потік

Для більшості застосувань краще вищий нейтронний потік (оскільки це зменшує час, необхідний для проведення експерименту, отримання зображення тощо). Любительські термоядерні пристрої, такі як фузор, генерують лише близько 300 000 нейтронів в секунду. Комерційні фузори можуть генерувати близько 109 нейтронів на секунду, отже, корисний потік менше 105 н/(см² с). Великі пучки нейтронів у всьому світі досягають набагато більшого потоку. Джерела на основі реактора тепер виробляють 1015 n/(см² с), а джерела сколювання генерують > 1017 n/(см² с).

Див. також

Примітки

  1. Giant Dipole Resonance Neutron Yields Produced by Electrons as a Function of Target Material and Thickness (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 24 вересня 2015. Процитовано 5 травня 2022.
  2. Taylor, Andrew; Dunne, M; Bennington, S; Ansell, S; Gardner, I; Norreys, P; Broome, T; Findlay, D; Nelmes, R (February 2007). A Route to the Brightest Possible Neutron Source?. Science. 315 (5815): 1092—1095. Bibcode:2007Sci...315.1092T. doi:10.1126/science.1127185. PMID 17322053. S2CID 42506679.

Посилання

Read other articles:

1998 Canadian filmSummer of the MonkeysHome video release posterDirected byMichael AndersonScreenplay by Greg Taylor Jim Strain Based onSummer of the Monkeysby Wilson RawlsProduced byDavid DoerksenStarring Michael Ontkean Leslie Hope Corey Sevier Katie Stuart Don Francks Wilford Brimley CinematographyMichael StoreyEdited byLenka SvabMusic byGeorge BlondheimProductioncompanyEdge ProductionsDistributed byWalt Disney Home VideoRelease date December 18, 1998 (1998-12-18) Running ti...

 

Untuk teks Alkitabiah Bahasa Latin Kuno, lihat Vetus Latina. PemberitahuanTemplat ini mendeteksi bahwa artikel bahasa ini masih belum dinilai kualitasnya oleh ProyekWiki Bahasa dan ProyekWiki terkait dengan subjek. Terjadi [[false positive]]? Silakan laporkan kesalahan ini. 06.14, Sabtu, 30 Maret, 2024 (UTC) • hapus singgahan Sebanyak 1.305 artikel belum dinilai Artikel ini belum dinilai oleh ProyekWiki Bahasa Cari artikel bahasa  Cari berdasarkan kode ISO 639 (Uji coba)  Kol...

 

Villa in Cannes, once owned by Pablo Picasso This article includes a list of references, related reading, or external links, but its sources remain unclear because it lacks inline citations. Please help improve this article by introducing more precise citations. (January 2016) (Learn how and when to remove this template message) Villa La CaliforniePablo Picasso with René Bernasconi [de; fr]at Villa La Californie in 1955Location within Provence-Alpes-Côte d'AzurFormer namesVilla...

Non-profit organization Space Force AssociationFormationOctober 29, 2019; 4 years ago (2019-10-29)[1]Founded atColorado Springs, ColoradoType501(c)(3) nonprofit organization[1]HeadquartersColorado Springs, ColoradoPresidentColonel William A. Woolf, Air Force Space Command (Ret)Vice PresidentLt Gen David J. Buck, Air Force Space Command (Ret)SecretaryCMSgt Angelica M. Johnson, Air Force Space Command (Ret)Websiteussfa.org The Space Force Association (SFA) is a...

 

Voce principale: Law & Order - Unità vittime speciali. La diciassettesima stagione della serie televisiva Law & Order - Unità vittime speciali, composta da 23 episodi, è stata trasmessa in prima visione negli Stati Uniti da NBC dal 23 settembre 2015 al 25 maggio 2016[1]. In Italia la stagione è stata trasmessa in prima visione su Premium Crime dal 13 marzo[2] al 13 dicembre 2016[3]. In chiaro è andata in onda per la prima volta su TOP Crime dal 22 febbrai...

 

French zoologist and artist (1819-1904) Marie Firmin BocourtMarie Firmin BocourtBorn(1819-04-19)19 April 1819Paris, FranceDied4 February 1904(1904-02-04) (aged 84)Paris, FranceNationalityFrenchScientific careerFieldsZoology Marie Firmin Bocourt (19 April 1819 – 4 February 1904) was a French zoologist and artist. As a young man, he worked as a preparateur for the zoologist Gabriel Bibron (1805–1848), later serving as a museum artist. In 1861, he was sent to Thailand (then called Siam)...

Shermine ShahrivarShahrivar, 2018Lahir17 September 1982 (umur 41)Tehran, IranPekerjaanModelGelarMiss Europe 2005Pemenang kontes kecantikanWarna rambutHitamWarna mataCoklat Shermine Shahrivar (lahir 17 September 1982) adalah model asal Jerman sekaligus pemegang gelar kontes kecantikan yang memenangkan Miss Eropa 2005.[1] Biografin Shahrivar lahir dari orang tua Iran.[2] Keluarganya pindah ke Jerman ketika dia berusia satu tahun. Ibu dan saudara laki-lakinya tinggal di Jer...

 

Church in Los Angeles, United StatesAngelus Templeworship service in 2010LocationLos AngelesCountryUnited StatesDenominationPentecostalAssociationsFoursquare ChurchWebsiteangelustemple.orgHistoryFounded1923Founder(s)Aimee Semple McPhersonClergySenior pastor(s)Matthew Barnett Angelus Temple is a Pentecostal megachurch in the Echo Park district of Los Angeles, California, United States. Founded by Aimee Semple McPherson in 1923, it is considered the first U.S. megachurch. Today, it is affiliat...

 

محمد الشيخ نجيب معلومات شخصية الميلاد 1953دمشق، سوريا الوفاة 30 نوفمبر 2012 (59 سنة)بيروت، لبنان سبب الوفاة سرطان  الجنسية  سوريا الزوجة خديجة العبد الأولاد قيسسيف زيد الحياة العملية المهنة ممثل  سنوات النشاط 1969 - 2011 المواقع السينما.كوم صفحته على موقع السينما تعديل مصدري...

Radio station in Billings, Montana KBULBillings, MontanaBroadcast areaBillings Metropolitan AreaFrequency970 kHzBrandingNews Talk 103.3FM 970AMProgrammingFormatNews/talkAffiliationsFox News RadioCompass Media NetworksPremiere NetworksWestwood OneOwnershipOwnerTownsquare Media(Townsquare License, LLC)Sister stationsKCHH, KCTR-FM, KKBR, KMHKHistoryFirst air dateMarch 20, 1951 (1951-03-20) (as KOOK)Former call signsKOOK (1951–1985)KBIT (1985–1988)KCTR (1988–1994)KDWG (1994�...

 

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018) مشهد آل طباطبامعلومات عامةنوع المبنى ضريح المنطقة الإدارية محافظة القاهرة البلد  مصر معلومات أخرىالإ...

 

بلدة فيرنون الإحداثيات 42°55′21″N 83°59′33″W / 42.9225°N 83.9925°W / 42.9225; -83.9925   [1] تقسيم إداري  البلد الولايات المتحدة[2]  التقسيم الأعلى مقاطعة شياوسي  خصائص جغرافية  المساحة 34.1 ميل مربع  ارتفاع 240 متر  عدد السكان  عدد السكان 4273 (1 أبريل 2020)[3]&...

ThanasimodesThanasimodes robustus tại Công viên quốc gia Tsavo Tây, KenyaT. dorsalisPhân loại khoa họcGiới (regnum)AnimaliaNgành (phylum)ArthropodaLớp (class)InsectaBộ (ordo)ColeopteraLiên họ (superfamilia)CleroideaHọ (familia)CleridaePhân họ (subfamilia)ClerinaeChi (genus)ThanasimodesMurray, 1867[1]Loài điển hìnhThanasimodes metallicusMurray, 1867 Thanasimodes là một chi bọ cánh cứng trong phân họ Clerinae. Chúng được Andrew Murray mô ...

 

栄光学園中学高等学校 北緯35度21分21.4秒 東経139度31分11.7秒 / 北緯35.355944度 東経139.519917度 / 35.355944; 139.519917座標: 北緯35度21分21.4秒 東経139度31分11.7秒 / 北緯35.355944度 東経139.519917度 / 35.355944; 139.519917過去の名称 栄光中学校国公私立の別 私立学校設置者 学校法人上智学院設立年月日 1947年創立記念日 6月21日(聖アロイジオ命日)創立者 ...

 

У этого термина существуют и другие значения, см. Арлекин (значения). Арлекин. Иллюстрация к пьесе Мариво (1878) Арлекин, Арлеккино (итал. Arlecchino, фр. Arlequin) — персонаж итальянской комедии дель арте, второй дзанни; самая популярная маска итальянского площадного театра. П...

1901 1906 Élections législatives danoises de 1903 114 sièges du Folketing(majorité absolue : 58 sièges) 16 juin 1903 Corps électoral et résultats Inscrits 416 748 Votants 239 698   57,52 %  1 Parti Venstre de la réforme – Johan Henrik Deuntzer Voix 113 000 47,94 %   5,1 Sièges obtenus 73  3 Højre – ? Voix 49 109 20,84 %   3,2 Sièges obtenus 12  4 Parti social-démocra...

 

United States Navy admiral For other people with the same name, see William Benson. William Shepherd BensonAdmiral William S. Benson, c. 1916Born(1855-09-25)September 25, 1855Bibb County, Georgia, USDiedMay 20, 1932(1932-05-20) (aged 76)Washington, D.C., USBuriedArlington National Cemetery(Section 3, Lot 1873-B)Service/branchUnited States NavyYears of service1877–1919RankAdmiralCommandsChief of Naval OperationsPhiladelphia Navy YardUSS UtahUSS AlbanyBattles/warsWor...

 

Anthropological concept Part of a series on theAnthropology of kinship Basic concepts Family Lineage Affinity Consanguinity Marriage Incest taboo Endogamy Exogamy Moiety Monogamy Polygyny Polygamy Concubinage Polyandry Bride price Bride service Dowry Parallel / cross cousins Cousin marriage Levirate Sororate Posthumous marriage Joking relationship Clan Cohabitation Fictive / Milk / Nurture kinship Descent Cognatic / Bilateral Matrilateral Lineal Collateral ...

German mathematician and logician Ebbinghaus in Hanover, 1974 Heinz-Dieter Ebbinghaus (born 22 February 1939 in Hemer, Province of Westphalia) is a German mathematician and logician. He received his PhD in 1967 at the University of Münster under Hans Hermes and Dieter Rödding.[1] Ebbinghaus has written various books on logic, set theory and model theory, including a seminal[citation needed] work on Ernst Zermelo. His book Einführung in die mathematische Logik, joint work w...

 

2008 Action Comics storyline BrainiacCover art to Action Comics #866, art by Gary Frank.PublisherDC ComicsPublication dateAugust – December 2008Genre Superhero Title(s)Action Comics #866-870Main character(s)SupermanBrainiac Kara Zor-ElCreative teamWriter(s)Geoff JohnsPenciller(s)Gary FrankInker(s)Jon SibalLetterer(s)Rob LeighColorist(s)Brad AndersonEditor(s)Nachie CastroMatt IdelsonHardcoverISBN 1-4012-2087-8 Brainiac is a five-issue comic book story arc written by Geoff Johns and...