Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ускорители — источники быстрых ядерных частиц

    Ускорители — источники быстрых ядерных частиц [c.64]

    Нейтроны получают в ядерных реакторах, и большинство экспериментов по изучению нейтронной бомбардировки проводятся на реакторах. Нейтроны также могут быть получены при облучении некоторых материалов заряженными частицами с выхода ускорителей высоких энергий или частицами, полученными от естественных а-источников и бериллия. Быстрые нейтроны обладают энергиями в несколько Мэе, тогда как тепловые нейтроны, находясь в тепловом равновесии со средой, обладают энергиями порядка /40 эв. [c.316]


    Ядерный реактор можно использовать как источник быстрых нейтронов, но если при этом не принять особых мер, то большая часть дозы будет обусловлена действием р-частиц и у-излучения. Медленные нейтроны, полученные в реакторе или ускорителе, способны вступать в ядерные реакции с образованием плотно ионизирующих частиц  [c.49]

    Спонтанный радиоактивный распад не сопровождается излучением нейтронов. Единственными их практическими источниками служат ядерные процессы, вызываемые облучением соответствующих веществ быстрыми частицами, а также деление ядер. Для облучения применяют природные или искусственные радиоактивные вещества или ускорители частиц, например, циклотроны. Исключительно мощные потоки нейтронов дает деление ядер в атомных реакторах. [c.188]

    В отличие от фотохимии, которая для воздействия на вещество использует только фотоны со сравнительно низкой, порядка 1—10 эв энергией, радиационная химия располагает для этого весьма большим набором высокоэнергетических частиц с энергией 10 —10 ав. К ним относятся -у-кванты, быстрые электроны, быстрые ядра — протоны, дейтоны, тритоны, а-частицы, осколки деления и нейтроны. Для получения этих частиц используются ускорители, ядерные реакторы, рентгеновские трубки и изотопные источники излучения. Подробное описание источников ионизирующих излучений и методов их использования в радиационно-химических исследованиях можно найти в монографиях [37, 48, 374]..  [c.360]

    Ядерная медицина, базирующаяся на использовании радиоактивных изотопов в форме радиофармацевтических препаратов (РФП), источников излучения закрытого типа, а также на внешнем облучении, позволяет проводить многие исследования, диагностические и терапевтические процедуры лучше, проще и быстрее, чем любые другие традиционные методы. В некоторых случаях методам ядерной медицины вообще нет альтернативы. Эффективность этих методов основана на достижениях таких фундаментальных наук, как ядерная физика, химия, биология, а также результатах развития техники ускорителей и новых диагностических систем (сцинтиляционные камеры, однолучевые и позитрон-эмиссионные томографы, низкоэнергетические детекторы типа многопроволочных камер и т.д.). В настоящее время для научно-исследовательских, диагностических и терапевтических целей применяют около 200 различных радиоактивных изотопов, период полураспада которых составляет от нескольких минут до нескольких лет. Эти изотопы имеют преимущественно искусственное происхождение за счёт образования в реакциях взаимодействия заряженных частиц или нейтронов с веществом мишени. Радиоактивные изотопы получают в ядерных реакторах (реакторные изотопы), на ускорителях (циклотронные изотопы) и с помощью генераторов короткоживущих изотопов (генераторные изотопы). Некоторые изотопы, в основном изотопы долгоживущих и трансурановых элементов, могут быть получены при переработке отработавшего ядерного топлива. [c.548]


    Значение нейтронов в радиохимии. Высокая эффективтюсть нейтронов в преобразовании элементов была обнаружена [42] вскоре после их открытия Чэдвиком в 1932 г. [30] относительно истории этого открытия см. [43]. В конце концов почти всякий нейтрон погибает, обязательно вызывая превращение ядра, даже если он потеряет почти всю свою кинетическую энергию, прежде чем это произойдет ( медленные нейтроны [6]). Однако сами свободные нейтроны приходится получать (исключая котел с цепной реакцией) с помощью ядерных превращений, вызываемых заряженными частицами, с относительно малыми выходами. Поэтому на первый взгляд можно было бы ожидать, что количество радиоэлементов, получаемых при непосредственной бомбардировке заряженными частицами (от естественных радиоактивных источников или ускорительных установок), будет не меньше, чем получаемое с помощью нейтронов от источников с естественными радиоэлементами или нейтронов, испускаемых мишенями ускорителей. В действительности, однако, выходы в таком двухстепенном процессе сильно увеличиваются. Причина заключается в том, что на первой стадии процесса можно выбрать для мишени такой материал, который в силу низкого потенциального барьера и подходящего протон-нейтронного отношения обладает хорошим нейтронным выходом на второй стадии незаряженные нейтроны легко реагируют даже с очень сильно заряженными ядрами, в то время как непосредственное проникновение первичных заряженных частиц в такие ядра потребовало бы чрезмерных энергий. Однако преимущество хорошего выхода приобретается пе даром. Для медленных нейтронов, как правило, преобладает реакция (п, у), приводящая к образованию изотопов из вещества мишени, которые нельзя химически отделить (см., однако, гл. IX) быстрые нейтроны, которые часто приводят к неизотопным продуктам, дают меньшие [c.39]


Смотреть страницы где упоминается термин Ускорители — источники быстрых ядерных частиц: [c.601]   
Смотреть главы в:

Новые элементы в периодической системе Д И Менделеева -> Ускорители — источники быстрых ядерных частиц




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ускорители

Ускорители частиц



© 2024 chem21.info Реклама на сайте