|
 |
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии
|
Общий каталог эффектов
 | Радиационный захват нейтронов |
 |
Радиационный захват нейтронов
Описание
Радиационный захват — ядерная реакция, в которой налетающая частица захватывается ядром-мишенью, а энергия возбуждения образующегося составного ядра излучается в виде γ-квантов (иногда — конверсионных электронов). Радиационный захват— преобладающий процесс взаимодействия с ядрами для нейтронов, для других частиц он играет существенно меньшую роль.
Радиационный захват медленных нейтронов с энергией E в основном идёт через резонансное образование состояний составного (компаунд) ядра при I = 0. Сечение радиационного захвата σγ описывается формулой Брейта — Вигнера:

(1)
здесь Г — полная ширина нейтронного резонанса, Гn, Гγ — нейтронная и радиационная ширины нейтронного резонанса, E0 — кинетическая энергия нейтрона в максимуме резонанса, λ — длина волны нейтрона, g — т. н. спиновый фактор, зависящий от спиновых состояний исходного и составного ядер. Для тепловых нейтронов радиационный захват обусловлен вкладом ближайших состояний составного ядра, в т. ч. состояний с энергией меньше энергии связи нейтрона. Сечение радиационного захвата тепловых нейтронов:

(2)
где

. Суммирование ведётся по всем резонансам
(i), приближение справедливо при |E
0| »E; |E
0| » Г. Множитель E
-1/2 в (2) обусловливает т. н. закон 1/v в сечении радиационного захвата медленных нейтронов. Для ядер, у которых имеется резонанс при низкой энергии нейтронов (E < 0,3 эВ), сеченые велико и достигает 10
4—10
5 барн.
Для радиационного захвата быстрых нейтронов становятся существенными нейтроны с l ≥ 1. Однако усредненное сечение убывает с ростом энергии E за счёт уменьшения λ.
С увеличением массового числа А ядра сечение радиационного захвата возрастает. Для E = 1 МэВ σγ(А = 50—100) ≈ 3-10 милибарн; σγ (А = 150—240) = 80-200 милибарн. С увеличением E до 5МэВ сечение σγ уменьшается примерно в 5 раз. Приведённые значения σγ являются приближёнными, т. к. σγ меняется в несколько раз при переходе от ядра к ядру.
При захвате нейтрона образовавшееся составное ядро возбуждено до энергии E* = Eсв + E, где Eсв ≈ 6-8 МэВ — энергия связи нейтрона в ядре. Возбуждение у большинства тяжелых и средних ядер снимается за счёт испускания каскада γ-квантов, имеющих сложный спектр из-за разнообразия переходов между уровнями ядра ниже Eсв (рис.1). Лёгкие и магические ядра имеют меньшую плотность уровней, а потому и более простой γ-спектр. Измерение γ-спектра позволяет получить информацию о возбуждённых состояниях ядра.
Аппаратурный спектр γ-квантов радиационного захвата. Энергия дана в МэВ.
Рис.1
Ключевые слова
Разделы наук
Используется в научно-технических эффектах
Используется в областях техники и экономики
Используются в научно-технических эффектах совместно с данным эффектом естественнонаучные эффекты
Применение эффекта
Радиационный захват нейтронов приводит к образованию ядер с массовым числом А + 1. Это используется для получения радионуклидов. Например, γ-источник 60Со образуется при нейтронном облучении в ядерном реакторе природного 59Со. Радиационный захват используется для детектирования нейтронов.
Радиационному захвату протонов препятствует кулоновский барьер ядра. С увеличением энергии протона
Eр прозрачность барьера
D(
Eр) возрастает и радиационный захват протонов становится заметным. Увеличение А сопровождается уменьшением
D(
Eр), и сеченирадиационного захвата падает. Для налетающих частиц с зарядом Z > 1 радиационный захват практически не наблюдается.
Нейтронная спектроскопия, нейтронная спектрометрия есть область ядерной физики, охватывающая исследования зависимости эффективного поперечного сечения взаимодействия нейтронов с атомными ядрами от энергии нейтронов.
Эффективные сечения измеряются с помощью нейтронного спектрометра, основными элементами которого являются источник моноэнергетических нейтронов с плавно изменяемой энергией. Полное сечение определяется из отношения отсчётов нейтронного детектора с мишенью, расположенной на пути пучка и вне пучка. При измерении парциальных сечений регистрируется вторичное излучение из мишени, помещенной на пути нейтронов. В области энергии в качестве нейтронного источника иногда используются кристаллические нейтронные монохроматоры, которые устанавливаются на канале ядерного реактора и выделяют пучки нейтронов с определённой энергией. Поворачивая кристалл, изменяют энергию нейтронов.
Импульсными источниками нейтронов обычно служат ускорители заряженных частиц или стационарные ядерные реакторы с механическими прерывателями, периодически пропускающими нейтроны.
Анализ экспериментальных данных позволяет определять такие характеристики резонанса, как энергия, полная и парциальные ширины, спин и чётность резонансных состояний ядер.
Реализации эффекта
Особенности процесса взаимодействие медленных нейтронов с ядром изомера 178m2Hf иллюстрируются рис.1. После захвата нейтрона заселяются резонансы со спинами 33/2 и 31/2 и с энергией возбуждения 8,55 МэВ. Эти резонансы могут распадаться в нейтронный канал на уровни ниже изомерного.
В данном случае не ожидается очень высокой вероятности нейтронного распада резонансов, т.к. по закону сохранения углового момента только орбитальные моменты l ≥ 2 могут давать вклад в неупругое рассеяние теплового нейтрона. При γ-распаде нейтронных резонансов возможны каскады, ведущие к основному состоянию, но должна быть велика и вероятность заселения изомерного уровня, расположенного при Е* = 1,106 МэВ и имеющего Iπ = 25/2- и Т1/2 = 25,1 дн. Таким образом, открыты три неупругие ветви распада резонансов, а в случае захвата теплового нейтрона ядром 178gHf только одна — γ-каскад к основному состоянию 179gHf. Вероятность реакции 178gHf (n, γ) 179gHf должна быть порядка 10-9.
Схема неупругого рассеяния и радиационного захвата теплового нейтрона ядром изомера 178m2Hf.
Рис.1
Литература
1. Сивухин Д.С. «Общий курс физики, атомная и ядерная физика», часть 2, Москва «Наука» 1989 год,
2. Новик Ю.З., Озеров Р.П., Хеннинг К. Структурная нейтронография. М., 1979.
3. Физическая энциклопедия. гл.ред. Прохоров А.М. - М.: Большая российская энциклопедия. 1994.