tivé reakce jako intenzivní zdroj neutron pro ADTT

Podobné dokumenty
Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Emise neutronů ů v tříštivých reakcích

m = V = Sv t P i tomto pohybu rozpohybuje i tekutinu, kterou má v cest. Hmotnost této tekutiny je nepochybn

Detekce a spektrometrie neutronů

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Fyzika atomového jádra

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ

Zajímavosti z konference. Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Jaká je nejmenší výška svislého rovinného zrcadla, aby se v něm stojící osoba vysoká 180 cm viděla celá? [90 cm]

Experimentální studium transmutace štěpných produktů

Blízké a vzdálené pole intenzivn vyza ujících akustických zdroj nultého ádu

Pozitron teoretická předpověď

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

P epravní za ízení pro palivový lánek IRT-4M

Fyzika - 4. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP 1. Základní interakce

Fyzika atomového jádra

Efekty pozadí v měření oscilací neutrin Experiment Daya Bay. Viktor Pěč, ÚČJF MFF

Urychlovačem řízené transmutační systémy (ADS - Accelerator driven systems)

Experimentální metody ve fyzice vysokých energií Alice Valkárová


Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Návrh ZÁV RE NÝ Ú ET ZA ROK Jezero Milada dobrovolný svazek obcí I

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Publicita projektu, udr itelnost projektu, pracovní místa, ú etnictví projektu. Seminá PAAK ízení projekt

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

Příklady Kosmické záření


Výzkumný úkol. Jitka Vrzalová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ. Autor práce

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů


DUM 14 téma: Rozd lení a zobrazení závit

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2005

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIÍ

DUM 18 téma: Svarek na výkrese sestavení

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

Pomůcka pro demonstraci dynamických účinků proudu kapaliny

Studium proton-protonových srážek na RHIC

Radioaktivita a ochrana před zářením

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

Metodický list: Spustit v aplikaci MS Office PowerPoint. Prezentaci je vhodné doplnit výkladem.

Prověřování Standardního modelu

Relativistická dynamika

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM), environmentální SEM, TEM

Klí ové kompetence II 2009/2010

Návrh stínění a témata k řešení

Fyzika atomového jádra (FAJ) Petr Veselý Ústav Jaderné fyziky, Česká Akademie Věd www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~vesely/faj/faj.pdf

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV.

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Typy interakcí. Obsah přednášky

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Historie zapsaná v atomech


2. 2 R A D I O A K T I V I T A

Chemie a fyzika pevných látek l

A Large Ion Collider Experiment

Měření absorbce záření gama

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Global Properties of A-A Collisions II

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribu ní elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Protideš ové žaluzie

FINAN NÍ ÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Náboj a hmotnost elektronu

Plasticita - ur ení parametr zpevn ní z tahové zkou²ky

POKYNY K VYPLN NÍ JEDNOTNÉHO REGISTRA NÍHO FORMULÁ E FYZICKÁ OSOBA

F7030 Rentgenový rozptyl na tenkých vrstvách

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.


T i hlavní v ty pravd podobnosti

1. (18 bod ) Náhodná veli ina X je po et rub p i 400 nezávislých hodech mincí. a) Pomocí ƒeby²evovy nerovnosti odhadn te pravd podobnost

Sestavení vlastní meteostanice - měření srážek

š É á ě á š Í Í ě Í š áě í š í Ž í í Ží é ě á Í í á í ě á š í í ě ě Ž é Ž čá á á ě ě á á í á Ť á ě ňí ě ž á í Í á í Ž ě á á ň ě é á á í áč éí Úň í í Ž

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře


STUDIE OCHRANY P ED POVODN MI NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

P íloha. 2D k p iznání k dani z nabytí nemovitých v cí k ur ení sm rné hodnoty u rekrea ní chaty a zahrádká ské chaty

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Ing. Lenka Havlíková. Po adové íslo: 9. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Urychlené částice z pohledu sluneční rentgenové emise Elektronová spektra

Techniky přenosu polarizace cross -polarizace a spinová difuse

M ení koncentrace radonu

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Transkript:

T íštiv tivé reakce jako intenzivní zdroj neutron pro ADTT A.Kugler NPI Rez, Czech Republic A.Kugler základní charakteristiky jaderných reakcí r zné projektily, mechanismus, složené jádro, specifika t íštivých reakcí vnitrojaderná kaskáda, p edrovnovážná emise, exciton model, vypa ování a d lení složeného jádra, koncové produkty reakce na tenkém ter i výt žky neutron, jejich energie a úhlové rozložení, reakce v tlustém ter i mezijaderná kaskáda, dob h projektilu, zjednodušný model výpo tu rozložení výt žk neutron okolo ter e literatura

Základní charakteristiky jaderných reakcí Energie v t žiš ové soustav - E CM Redukovaná hmotnost - µ ~ A 1 A 2 /(A 1 +A 2 ) Polom r ter ového jádra - R vlnová délka =h/ (2µ E CM ) << R Parametr srážky b Úhlový moment - L ~ p b ~ b / Diferenciální ú inný pr ez v geometrickém limitu (black body) (b) = 2 b db (L)= 2 (2L+1), Obecn transmisní koeficienty T L 1 = 2 (2L+1) T L Hodnota totálního ú inného pr ezu reakcí s jádrem bude p ibližn rovna pr ezu jádra tedy σ ~ 10-28 m 2 = 1 barn (p edpoklad blízkosti ú inného pr ezu geometrickému).

P i hluboce nepružných reakcích dochází k záchytu projektilu, vyrovnání teplot obou fragment a vyrovnání N/Z pom ru. Pro Vysoké hodnoty úhlového momentu dvoujaderného systému vede k nestabilit a celý systém se po pooto ení rozpadá na dva projectile-like a target-like fragmenty s kinetickou energií danou kulombickým odpuzováním, proces p ipomíná d lení. Reakce vede k vytvo ení vzbuzených rotujících fragment, které se zbavují energie vypa ováním ástic (neutron, alfa) a úhlového momentu emisí E2 gamma kaskády podél Yrast linie. Charakteristická je souvislost mezi úhlem pooto ení a stupn m termalizace disipace kinetické energie projektilu pojem viskozity v kapkovém modelu, resp. zm nou N/Z (velmi rychlé) atd. Hluboce nepružné reakce

Hluboce nepružné reakce, experiment I

Hluboce nepružné reakce, experiment II

!"# # $%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& '#!#() )*+, '+ $$-

Reakce f ze vede k vytvo ení vysoce vzbuzeného rotujícího složeného jádra, které se zbavuje energie vypa ováním ástic (neutron, alfa) a úhlového momentu emisí E2 gamma kaskády podél Yrast linie. Pro vysoké hodnoty úhlového momentu nestabilita v i rotaci (kapkový model) vede k d lení složeného jádra (fusion-fission). Obdobn i vysoká hodnota excita ní energie m že vést k d lení. Pro celkový reak ní ú inný pr ez platí = 2 (2L+1) = 2 (L crit +1) 2 = R 2 F (1- V(R F ) / E CM ) Fusion interaction barrier V(R F ) Z 1 Z 2 / R F MeV, R F = A 1 1/3 + A 2 1/3 fm F ze

D lení t žkých ter ových jader Fusion-fission DI-fission Všechny typy reakcí vedou k d lení bu složeného jádra (fusion-fission) nebo ter ového fragmentu, pro celkový reak ní ú inný pr ez platí p ibližný vztah = R GR 2 (1- V(R GR ) / E CM )= 2 (L GR +1) 2 V(R GR )= Z 1 Z 2 / R GR MeV, R GR = 1.44 (A 1 1/3 + A 2 1/3 ) fm

Spektra neutron z t íštivé reakce Rovnovážná složka Experiment (tenký ter ), a srovnání s výpo ty pomocí Bertini INC (LAHET) a nov jší Cugnon INC (MCNPX). Isotropic emission A.Kugler NPI Rez, Czech Republic

.// 01 02345#4 Deexcitace vysoce vzbuzeného složené jádro s malým úhlovým momentem vede k izotropní emisi množství neutron. P ípadn d lení vede op t k vytvo ení vysoce vzbuzených fragment emise neutron. 20-30 neutrons Celkový po et neutron E* (MeV) / 10

Spektra neutron z t íštivé reakce P edrovnovážná složka Experiment (tenký ter ), a srovnání s výpo ty pomocí Bertini INC (LAHET) a nov jší Cugnon INC (MCNPX). Anisotropic emission A.Kugler NPI Rez, Czech Republic

P edrovnovážné etapy t íštivých reakcí Internuclear cascade, Exciton model

T íštivé reakce vytvá í po vnitrojaderné kaskád a p edrovnovážné emisi odnášející ást energie primárního protonu zbývá vysoce vzbuzené složené jádro s malým úhlovým momentem a E* < E P vypa ení množství neutron, p ípadn d lení a vypa ení neutron s vysoce vzbuzených fragment energie primárního protonu není celá použita na excitaci složeného jádra, pro po et neutron platí empirický vztah N=A T *(0.803+0.0336*ln(E P ))

Yields of isotopes produced from spallation reactions experiment versus different codes A.Kugler NPI Rez, Czech Republic

Yields of isotopes produced from spallation reactions detailed experiment data A.Kugler NPI Rez, Czech Republic

Dob h proton v tlustém ter i Energie svazku klesá E P, díky ioniza ním ztrátám de/dx (Bethe-Bloch formule) Fit grafu v Table of Isotopes-7th edition dává pro Wolfram R~exp(3.43+1.1*ln(E P )) [cm], => lze ur it závislost E P [GeV] ~ x [cm] P esn jší je Monte-Carlo simulace 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 E P 0,2000 0,4000 0,0000 0,000 3,379 6,720 10,020 13,273 16,472 19,607 22,664 25,619 28,424 30,861 position cm R A.Kugler NPI Rez, Czech Republic

Intenzita protonového svazku v tlustém ter i Pruchod ástic materiálem: interagující ástice zmizí ze svazku: N P (x) = N 0 * exp(n j σ x ) = N 0 * exp(-x/ ), st ední volná dráha = 1 / (n j σ), po et jader v ter i na jednotku plochy n j, ú inný pr ez reakce = R 2 ~ 10-24 cm 2 = 1 barn ~200 [g/cm 2 ] => 200 / 19.3 => ~ 10.4 [cm] pro Wolfram A.Kugler NPI Rez, Czech Republic

Výt žek neutron z Wolframového tlustého ter e, model Energie svazku klesá E P, díky ioniza ním ztrátám dob h proton ve Wolframu je 1,2000 1,0000 R~exp(3.43+1.1*ln(E P )) [cm], lze ur it závislost E P [GeV] ~ x [cm] 0,8000 0,6000 Pr chod ástic materiálem: interagující ástice zmizí ze svazku: N P (x) = N 0 * exp(-x/ ), ~ 10.4 [cm] pro Wolfram E P 0,4000 0,2000 0,0000 0,000 3,379 6,720 10,020 13,273 16,472 19,607 22,664 25,619 28,424 30,861 position cm ú inný pr ez pro produkci neutron v t íštivé reakci, R N (E P )=A T *(0.803+0.0336*ln(E P )) Výt žek neutron v interak ním bod N(x) = N (E P ) * N P (x) * n j A.Kugler NPI Rez, Czech Republic

Výt žek neutron z tlustého ter e, zjednodušený model Po et neutron produkovaných v interak ním bod sumárn na povrchu ter se zapo tením p ísp vk Ne utro ns pe r cm protony 1GeV, Ter z Wolframu 10 Celkový po et neutron / energie proton 15 10 Neutrons pe r GeV Ter z Wolframu 1 0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 0,1 5 0-5 0.8 GeV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0,01-10 0,001 A.Kugler NPI Rez, Czech Republic

Ur ení toku neutron aktiva ní metodou P íklad spektra zá ení gama ozá ené fólie hliníku, prahová reakce 27 Al(n, ) 24 Na Experimentální a nasimulovaná produkce radioaktivních jader podél olov ného ter e (svazek E p =885 MeV)

Výt žek neutron z tlustého ter e, experiment A.Kugler NPI Rez, Czech Republic

Literatura 1. P.E.Hodgson, E.Gadioli and E.Gadioli Erba, Introductory Nuclear Physics, Oxford University Presss, 1997, ISBN 0 19 851989 2. V.V.Volkov, Yadernye reakcii glubokoneuprugich peredacz, Energoizdat,1982 (in russian) 3. A.Kugler, V.Wagner, C.Filip, Experimental study of neutron fields produced in proton reactions with heavy targets, 3 rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACELERATOR DRIVEN TRANSMUTATION TECHNOLOGIES AND APLICATIONS. (ADTTA99) 4. J.Cugnon et al. Nucl.Phys.A625(1997) 729 5. Jose Benlliure Basic nuclear data at high and intermediate energy for accelerator-driven systems, NuPECC workshop on Impact, Applications and Interactions of Nuclear Science, Dourdan, France November 2001 6. M. Bernas et al., "FISSION RESIDUES PRODUCED IN THE SPALLATION REACTION 238U + p at 1 A GeV, Nucl. Phys. A 725 (2003) 213-253 7. J. Taieb et al., EVAPORATION RESIDUES PRODUCED IN THE SPALLATION REACTION 238U + p at 1 A GeV, Nucl. Phys. A 724 (2003) 413-430