Нейтронный поток

редактировать

нейтронный поток - это скалярная величина, используемая в ядерная физика и физика ядерных реакторов. Это полная длина, пройденная всеми свободными нейтронами за единицу времени и объема. Эквивалентно его можно определить как количество нейтронов, проходящих через небольшую сферу радиуса R {\ displaystyle R}R за интервал времени, деленное на π R 2 {\ displaystyle \ pi R ^ {2}}\ pi R ^ 2 (поперечное сечение сферы) и по временному интервалу. Обычная единица - см (нейтронов на квадратный сантиметр в секунду).

флюенс нейтронов определяется как поток нейтронов , интегрированный за определенный период времени, поэтому его обычная единица измерения - см (нейтронов на квадратный сантиметр).

Содержание

  • 1 Естественный поток нейтронов
  • 2 Искусственный поток нейтронов
    • 2.1 Флюенс нейтронов стенки корпуса реактора
  • 3 См. Также
  • 4 Ссылки

Естественный поток нейтронов

Поток нейтронов в асимптотической ветви гигантов звезд и в сверхновых отвечает за большую часть естественного нуклеосинтеза, производящего элементы тяжелее железа. В звездах наблюдается относительно низкий поток нейтронов, порядка 10–10 см / с, что приводит к нуклеосинтезу посредством s-процесса (процесс захвата медленных нейтронов ). Напротив, после сверхновой с коллапсом ядра возникает чрезвычайно высокий поток нейтронов, порядка 10 см / с, что приводит к нуклеосинтезу посредством r-процесса (быстрых нейтронов - процесс захвата).

Атмосферный поток нейтронов, по-видимому, от гроз, может достигать уровней от 3 · 10 до 9 · 10 см / с. Однако недавние результаты (которые первоначальные исследователи считали недействительными), полученные с помощью неэкранированных сцинтилляционных детекторов нейтронов, показывают уменьшение потока нейтронов во время гроз. Недавние исследования, по-видимому, подтверждают, что молния генерирует 10–10 нейтронов за один разряд за счет фотоядерных процессов.

Искусственный поток нейтронов

Искусственный поток нейтронов относится к потоку нейтронов, который создается человеком или является побочным продуктом от оружия или производство ядерной энергии, или для конкретного применения, например, от исследовательского реактора или путем раскалывания. Поток нейтронов часто используется для инициирования деления нестабильных крупных ядер. Дополнительный нейтрон (ы) может привести к тому, что ядро ​​станет нестабильным, что приведет к его распаду (расщеплению) с образованием более стабильных продуктов. Этот эффект существенен в реакторах деления и ядерном оружии.

. В ядерном реакторе деления поток нейтронов является первичной величиной, измеряемой для управления реакцией внутри. Форма потока - это термин, применяемый к плотности или относительной силе потока, когда он движется вокруг реактора. Обычно самый сильный нейтронный поток возникает в середине активной зоны реактора, уменьшаясь к краям. Чем выше поток нейтронов, тем больше вероятность возникновения ядерной реакции, поскольку большее количество нейтронов проходит через площадь в единицу времени.

Флюенс нейтронов стенок корпуса реактора

A Корпус реактора типичной атомной электростанции (PWR ) выдерживает за 40 лет (32 полных реакторных года) эксплуатации примерно 6,5 × 10 см (E >1 МэВ ) флюенса нейтронов. Поток нейтронов приводит к тому, что корпуса реактора страдают от нейтронного охрупчивания.

См. Также

Ссылки

Последняя правка сделана 2021-05-31 05:16:20
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте