Нейтронные источники
Изотопные (ампульные) источники нейтроновВ изотопных источниках нейтроны получаются либо в результате спонтанного деления (252Cf), либо в результате ядерных реакций (α,n) на легких ядрах, например 9Be(α,n)12C. В качестве источников альфа-частиц используются альфа-активные изотопы 210Po, 226Ra, 239Pu, 241Am. Интенсивность потока нейтронов от изотопных источников ограничена активностью препарата и обычно заметно меньше 108 нейтронов в секунду. Кроме того, такие изотопные источники имеют сплошной спектр нейтронов (~0.1 - 12 МэВ) и высокий фон гамма-излучения. Изотопные источники монохроматических нейтронов небольших энергий можно создать, использовав реакцию (γ,n). Для этого используется реакции d(γ,n)p (энергия реакции Q = -2.23 МэВ) с монохроматическим источником гамма-квантов на основе 208Tl (Eγ = 2.62 МэВ), энергия нейтронов 200 кэВ и 9Be(γ,n)24He (Q = -1.65 МэВ) с источником гамма-квантов на основе 214Bi (Eγ ≈ 1.78 МэВ), энергия нейтронов 110 кэВ. Ядерные реакторыСтанционарные реакторыПервый ядерный реактор был создан под руководством Э. Ферми в 1942 г. в Чикаго. Первый реактор, предназначенный для пучковых исследований (HFBR), был создан в 1965 г. в Брукхэйвене. Сегодня в мире работает несколько десятков исследовательских реакторов. Характеристики некоторых реакторов, некоторые из которых уже выведены из эксплуатации или еще не введены отражены в табл. 1.
Для использования времяпролетной методики на станционарных
реакторах устанавливаются прерыватели. Принцип действия одного из типов
прерывателя - прерывателя Ферми проиллюстрирован на рис. 1. С помощью двух
прерывателей возможно формирование монохроматического пучка нейтронов. Первый
прерыватель служит для получения импульсного пучка. Второй, установленный на
некотором расстоянии от первого - для его монохроматизации. Нейтроны бОльших
энергий долетают до второго прерывателя быстрее, чем нейтроны меньших энергий.
Подобрав соответствующим образом скорости вращения прерывателей, можно добиться
ситуации, когда второй прерыватель будет пропускать нейтроны, только в
определенном энергетическом диапазоне. На реакторе ПИК (ПИЯФ) механический
монохроматор состоит из 4-х однотипных модулей, которые размещены вдоль
коллимированного пучка нейтронов. Каждый модуль представляет собой ротор,
изготовленный из прочного стального сплава. Энергетическое разрешение прибора
зависит от скорости вращения роторов и энергии пропускаемых нейтронов. В
частности, при скорости 15000 об./мин и энергии нейтронов, равной Импульсные реакторы В импульсных реакторах цепная реакция развивается на
мгновенных нейтронах. С помощью так называемых
модуляторов реактивности реактор на короткий промежуток времени (от
~10-4 с до нескольких секунд) переводится в надкритическое состояние,
когда коэффициент размножения нейтронов без учета запаздывающих нейтронов k > 1.
В реакторе быстро развивается цепная реакция деления. Затем реактор переводится
в подкритическое состояние и процесс затухает. В результате генерируются
импульсные нейтронные потоки большой интенсивности. Управлять критичностью
реактора с помощью мгновенных нейтронов опасное занятие. "Проводить такие
эксперименты - все равно, что щекотать хвост спящего дракона!" - сказал Р. Фейнман. В самогасящихся импульсных реакторах цепная реакция деления гасится за счет отрицательной обратной связи различных процессов, связанных с выделяющимся теплом, с коэффициентом размножения нейтронов. Одним из первых импульсных реакторов был однократный реактор на быстрых нейтронах "Леди Годива", созданный в 1951 в Лос-Аламосской лаборатории в США. Длительность нейтронных импульсов в таких реакторах от нескольких десятков микросекунд до нескольких секунд. Частота повторения импульсов невелика (один импульс в час, а то и 2-3 раза в сутки) и определяется временем, необходимым для охлаждения реактора. В импульсе до ~1018 нейтронов (ЯГУАР в ВНИИТФ, Снежинск). В
периодических импульсных реакторах
нейтронные импульсы инициируются и гасятся за счет периодического движения части
активной зоны, части отражателя либо замедлителя. В периодическом мощность в
каждом импульсе меньше, чем в однократном
В дальнейшем в ОИЯИ был постороен более мощный импульсный
реактор ИБР-2 (официальная эксплуатация с 1984 г.). Активная зона ИБР-2, объемом
22 л содержит 82 кг двуокиси плутония и охлаждается жидким натрием. Модуляция
реактивности осуществляется с помощью подвижного отражателя. С момента
пуска работал стальной отражатель, который состоял из двух частей: основной и
вспомогательной (так называемый "трезубец") (см. рис. 2). Эти две части
вращались с разными скоростями (1500 и 300 об/мин) около активной зоны. Когда
они оказывались одновременно напротив зоны генерировался нейтронный импульс.
"Трезубцы" работали до 2003 года. В 2004 году был пущен новый решетчатый
отражатель из никелевого сплава, который состоит из двух частей, вращающихся в
противоположных направлениях с медленной скоростью (600 об/мин) (рис. 3).
Длительности импульса мощности при этом сохраняется. Этот отражатель будет
работать и на модернизированном реакторе ИБР-2М . В бустере
мишень-конвертер из тяжелого металла помещена в подкритическую сборку. Импульс
мощности инициируется импульсом нейтронов от внешнего источника. В качестве
внешних источников используются сильноточные ускорители электронов (30-200 МэВ).
Электроны из ускорителя рождают в мишени тормозные гамма-кванты, которые в свою
очередь вызывают фотоядерные реакции (,xn).
Фотоядерные нейтроны инициируют цепную реакцию в сборке, что приводит к
увеличению потока нейтронов в 10-30 раз. После выключения внешнего источника
размножение нейтронов прекращается. В супербустере есть возможность модуляции
реактивности в размножающей мишени. Нейтронные генераторы В нейтронных генераторах обычно используются реакции t(d,n)4He
и d(d,n)3He, максимумы сечения которых находятся при небольших
энергиях (см. рис. 4 и 5). Это позволяет использовать небольшие ускорители,
например, каскадные генераторы. Энергия дейтронов 130 кэВ в с.ц.и., при которой
достигается максимум сечения реакции
Таблица 2.
Так как энергия этих реакций заметно больше энергии ускоряемых
частиц, нейтроны вылетают из мишени почти с одинаковыми энергиями. При энергии
дейтронов 200 кэВ энергия нейтронов во всем диапазоне углов варьируется от 15.1
до 13.2 МэВ. Нейтронный генератор может быть точечным моноэнергетическим
источником нейтронов. Нейтроны из реакции d-t вылетают из мишени практически
изотропно. Угловое распределение нейтронов из реакции d-d имеет небольшой
максимум в направлении дейтронного пучка.
Мишени-конвертеры нейтронных генераторов, позволяющих
получить высокоинтенсивные потоки нейтронов, обычно твердотельные, и
представляют собой тонкие слои (до нескольких десятков мкм) титана, скандия или
цинка, нанесенные на медную подложку (см. рис. 8). Эти металлы способны
образовывать так называемые металлические гидриды. Так гидриды титана или
скандия способны удерживать до двух атомов изотопов водорода на один атом
металла. Это свойство металлических гидридов позволяет использовать их в
качестве аккумуляторов изотопов водорода и в частности изготовлять из них
мишени-конвертеры. Энергия, теряемая пучком заряженных частиц в мишени может
достигать больших величин (до десятков кВт на квадратный сантиметр). Это требует
эффективного охлаждения. Обычно используется водяное охлаждение. Кроме того,
мишень часто представляет быстро вращающийся диск. Таким образом увеличивается
эффективная площадь, на которую попадает пучок. Использование ускорителей для генерации нейтронов
В рассмотренных выше нейтронных генераторах, ускорители на
небольшие энергии используются только для получения нейтронов. За счет большой
положительной энергии реакции d(t,4He)n, ее большого сечения и
небольшой энергии, инициирующих реакцию дейтронов, удается получать интенсивные
потоки нейтронов с энергией ~14 МэВ и довольно незначительным разбросом по
энергии. Если необходимы нейтроны бОльших энергий, используют ускорители с более
высокоэнергетичными пучками. Обычно, они используются не только для получение
нейтронов, но и для других задач. На рис. 9 показана зависимость энергии
нейтронов образующихся в реакции d(t,4He)n от энергии дейтронов для
двух углов вылета нейтронов относительно направления дейтронного пучка. Видно,
что по мере роста энергии дейтронов, кинематический разброс энергий нейтронов
возрастает, и, соответственно труднее добиться моноэнергетичности нейтронов.
Кроме того, с ростом энергии падает выход нейтронов.
Реакция развалаВысокоинтенсивные источники быстрых нейтронов можно получить при использовании реакции развала дейтронов средних энергий (~20-50 МэВ) на легких ядрах. Получающиеся в результате развала нейтроны летят в довольно узком конусе вперед. Разброс их энергий довольно большой (МэВы). Основные проблемы, возникающие при повышении выхода нейтронов - получение сильноточных пучков и отвод тепла от мишени-конвертера. Пока интенсивность потока нейтронов у таких источников не превышает 1014 нейтронов/c. Однако под эгидой МАГАТЭ во Фраскати (Италия) силами Европейского Союза, Японии, России и США соружается установка IFMIF (International Fusion Material Test Facility), на которой должна быть получена интенсивности до 1017 нейтронов/c. Установка будет включать в себя два линейных дейтронных ускорителя (35-40 МэВ/5МВт) и струйную мишень их жидкого лития (рис. 10).
Фотоядерные реакции Имульсные источники нейтронов на базе электронных
ускорителей впервые начали создаваться в 50-е годы в Харуэлле (Великобритания). Реакция скалывания
Когда высокоэнергетичный протон попадает в ядро, он
последовательно взаимодействует с его нуклонами, передавая им часть своей
энергии. Получившие энергию нуклоны, в свою очередь взаимодействуют с другими
нуклонами. В результате такого внутриядерного каскада, энергия налетевшего
протона перераспределяется по все большему количеству нуклонов ядра и через
некоторое время образуется составное ядро. Часть нуклонов в процессе развития
внутриядерного каскада вылетает из ядра. Такой процесс называется скалыванием
или выбиванием (spallation, knock out). Кроме нуклонов из ядра могут вылетать
кластеры (альфа-частицы, дейтроны, ...). Вылетают также Для толстых мишеней и энергий налетающих протонов до ~1 ГэВ выход нейтронов на толстых мишенях подчиняется простой эмпирической закономерности
где энергия протонов E в ГэВ, A - массовое число. При более высоких энергиях линейная зависимость выхода от энергии нарушается. Это связано с возрастающим сечением образования π0-мезонов, которые из-за малого времени жизни практически не участвуют во внутриядерном каскаде. Фотоядерные реакции, которые вызывают гамма-кванты из распада π0-мезонов, вносят лишь незначительный вклад в выход нейтронов. Проект SNS (Spallation Neutron Source)
реализуется в Ок Ридже (США). В нем участвуют 6 национальных лабораторий США (Argonne,
Brookhaven, Jefferson, Lawrence Berkeley, Los Alamos, Oak Ridge). В линейном
ускорителе отрицательные ионы H- ускоряются до энергии 1 ГэВ. Затем
ионы проходят через обдирочную мишень, лишаясь электронов и превращаясь в
протоны. Протоны затем поступают в накопительное кольцо, в котором в течение
1060 оборотных циклов происходит их накопление. После чего они выводятся из
накопительного кольца. Сформированные таким образом сгустки протонов с частотой
60 Гц и длительностью 0.7 мкс падают на мишень-конвертер, в которой в результате
реакции скалывания образуются нейтроны. В импульсе содержится 1.5·1014
нейтронов.
Нейтронный источник на пироэлектрических кристаллах
Недавно появились сообщения о создании малогабаритного
нейтронного источника, в котором используется свойство пироэлектрических
кристаллов создавать сильные электрические поля при их нагревании и охлаждении.
Источник устроен следующим образом [7]. В камере, заполненной дейтерием на
расстоянии 15 мм размещались два пироэлектрических кристалла (10×20 мм LiTaO3).
Каждый кристалл нагревался с помощью термоэлектрического нагревателя (10 Вт) за
350 с до температуры 130о С, а затем, после выключения питания
нагревателя, охлаждался до комнатной температуры. Поверхность одного из
кристаллов, который приобретает положительный заряд при нагревании и
отрицательный заряд при охлаждения был покрыт слоем 50 мкм дейтерированного
полистирола (C8D8)n. Другой кристалл приобретал
при нагревании отрицательный заряд, а при охлаждении - положительный. Под
действием электрического поля между кристаллами происходила ионизация газа и
ускорение ионов дейтерия. Максимальная энергия ускоренных таким образом
дейтронов была 215 кэВ. В результате взаимодействия ускоренных ионов дейтерия с
дейтериевой мишенью (дейтерированный полистирол) возникали нейтроны. Было
зарегистрировано около 104 нейтронов в одном цикле
нагрева-охлаждения. Авторы отмечают, что использование реакции Литература
20.06.2019 |