KISMENNYISÉGŰ U-235 MEGHATÁROZÁSA CSŐPOSTÁVAL KOMBINÁLT KÉSŐNEUTRON SZÁMLÁLÁSSAL (OAH-ABA-22/16-M)

Hasonló dokumentumok
NEUTRON-KOINCIDENCIA MÉRÉS KOMBINÁLÁSA NEUTRON RADIOGRÁFIÁVAL KIS MENNYISÉGŰ HASADÓANYAG KIMUTATÁSÁRA (OAH-ABA-10/14-M)

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

Detektorfejlesztés a késő neutron kibocsájtás jelenségének szisztematikus vizsgálatához. Kiss Gábor MTA Atomki és RIKEN Nishina Center

Prompt-gamma aktivációs analitika. Révay Zsolt

Röntgen-gamma spektrometria

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése

Neutron Aktivációs Analitika

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

Uránminták kormeghatározása gamma-spektrometriai módszerrel (2. év)

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Elemanalitika hidegneutronokkal

PROMPT GAMMA AKTIVÁCIÓS ANALÍZIS (PGAA) III. rész

Cs atomerőművi hűtővízben és radioaktív hulladékban

Nukleáris adatok felhasználása A nukleáris adatok mérésének módszerei és nehézségei

Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

A TERMÉSZETBEN SZÉTSZÓRÓDOTT NUKLEÁRIS ANYAGOK VIZSGÁLATA

NAA a gyakorlatban, standardizációs módszerek

Maghasadás (fisszió)

Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA ZRt sugárfizikai laboratóriumában

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

Műszaki analitikai kémia. Alapfogalmak a műszeres analitikai kémiában

NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS (NAA) II. rész

Az atommagtól a konnektorig

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Abszolút és relatív aktivitás mérése

A neutrontér stabilitásának ellenőrzése az MVM PA Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában

NEUTRON AKTIVÁCIÓS ANALITIKAI GYAKORLAT

Első magreakciók. Targetmag

ODE SOLVER-ek használata a MATLAB-ban

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Nagyteljesítményű elemanalitikai, nyomelemanalitikai módszerek

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Rádl Attila december 11. Rádl Attila Spalláció december / 21

Sugárvédelem nukleáris létesítményekben. Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO)

NEUTRON AKTIVÁCIÓS ANALITIKAI GYAKORLAT

Sugárbiztonsági tevékenység a nukleáris törvényszéki analitikában és a nukleáris biztosítéki rendszerben

Radon a felszín alatti vizekben

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Izotópkutató Intézet, MTA

Modern fizika laboratórium

Methods to measure low cross sections for nuclear astrophysics

Z bozonok az LHC nehézion programjában

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL

Nukleáris vizsgálati módszerek az IKI-ben

Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel

Annak a function-nak a neve, amiben letároltuk az egyenletünket.

Folyékony mikrominták analízise kapacitívan csatolt mikroplazma felhasználásával


Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

A PAKSI ATOMERŐMŰ 3 H, 60 Co, 90 Sr ÉS 137 Cs KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A MELEGVÍZ CSATORNA KIFOLYÓ KÖRNYEZETÉBEN

Első magreakciók. Exoterm (exoerg) és endoterm (endoerg) magreakciók. Coulomb-gát küszöbenergia

Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Az új Thermo Scientific icap TQ ICP-MS bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Nyerges László Unicam Magyarország Kft április 27.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK. Kmecz Ildikó, Kőmíves József, Devecser Eszter, Sándor Tamás

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

'lo.g^ MA Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai

1. A neutronvisszaszórási hatáskeresztmetszet

Magspektroszkópiai gyakorlatok

Modern Fizika Labor. 21. PET (Pozitron Annihiláció vizsgálata) Fizika BSc. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: nov. 15.

ÜZEMLÁTOGATÁS AZ MTA CSILLEBÉRCI TELEPHELYÉN

Modern fizika vegyes tesztek

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

Gyorsreaktorok szerepe az atomenergetika fenntarthatóságában

CSERNOBIL 20/30 ÉVE A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZÉSÉBEN. Germán Endre PA Zrt. Sugárvédelmi Osztály

Cirkon újrakristályosodásának vizsgálata kisenergiájú elektronbesugárzás után

A magyar nukleáris biztosítéki támogató program bemutatása. Stefánka Zsolt, Horváth Kristóf, Szőllősiné Földesi Erzsébet, Vincze Árpád

Török Zsófia, Huszánk Róbert, Csedreki László, Kertész Zsófia és Dani János. Fizikus Doktoranduszok Konferenciája Balatonfenyves,

Energia-diszperzív röntgen elemanalízis

Modern fizika laboratórium

Szentmiklósi László BEVEZETÉS IDŐFÜGGŐ FOLYAMATOK ALKALMAZÁSA. Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A PROMPT-γ AKTIVÁCIÓS ANALÍZISBEN

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.

Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Atomenergetikai alapismeretek

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata befogási reakciókban

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Vízminta radioaktivitásának meghatározása.

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

Modern Fizika Labor Fizika BSC

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETI DÓZISADATAINAK ANALÍZISE

Talajvizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítása oxidációs technikákkal

töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat.

Atomenergetikai alapismeretek

Átírás:

KISMENNYISÉGŰ U-235 MEGHATÁROZÁSA CSŐPOSTÁVAL KOMBINÁLT KÉSŐNEUTRON SZÁMLÁLÁSSAL (OAH-ABA-22/16-M) Szentmiklósi László, Hlavathy Zoltán, Párkányi Dénes, Janik József, Katona Csaba MTA EK Nukleáris Analitikai Laboratórium, Sugárbiztonsági Laboratórium, Reaktorüzem

Előzmények A neutron-koincidencia számlálás (neutron coincidence counting, NCC) és a későneutron-számlálás (delayed neutron counting, DNC) ismeretlen minták hasadóanyag-tartalmának kimutatására alkalmas analitikai technikák. OAH-ÁNI-ABA-08/09: Kis mennyiségű urán kimutatása aktív, hidegneutronos koincidencia-méréssel Hasadási neutronok detektálása koincidenciában Adott mintatípus esetén a detektált neutronok száma (singles) és a kettős koincidenciák száma (doubles) is arányos a tömeggel Különböző minták esetén a detektált neutronok száma (singles) már függ a mátrixtól, mintamérettől, a kettős koincidenciák száma (doubles) továbbra is arányos a tömeggel DL: 1 µg U-235 (1000 s) OAH-ÁNI-ABA-12/10: Urán kimutatása aktív, pulzáló hidegneutronos gerjesztéssel, a késő neutronok mérésével Késő neutronok detektálása a nyaláb szaggatásával az impulzusok közötti szünetekben Védelem optimalizálása Késő neutron DL: 50 µg U-235 (3000 s) OAH-ÁNI-ABA-04/11: a két módszer összehasonlító jellemzése 2

Célok Beláttuk, hogy a későneutron-számlálás versenyképessé tétele és a kimutatási határainak javítása csak a besugárzó neutronforrás intenzitásának növelésével lehetséges. A világban megfigyelhető a reaktoros neutronbesugárzáson alapuló későneutron-számlálás újjáéledése, amelynek fő alkalmazása a nyolcvanas években az urán nyersanyag feltérképezés volt, jelenleg pedig a nukleáris biztosítéki és törvényszéki mérések. Ennek érdekében idei munkák során a Budapesti Kutatóreaktor pneumatikus csőposta berendezéshez kapcsolt függőleges csatornát használtuk besugárzásra, ahol hat nagyságrenddel nagyobb neutronfluxus áll rendelkezésünkre. Kb. 2,7 7,7 10 7 cm -2 s -1 képest helyett kb. 5,5 10 13 cm -2 s -1 Hátránya, hogy a minta reaktorból a mérőhelyre történő visszajuttatása több másodpercet vesz igénybe, amely az analitikai jel csökkenését okozza, továbbá a lassú neutronok mellett itt a nagyobb energiájú neutronok jelenlétével és az általuk keltett esetleges zavaró reakciókkal is számolni kell. A jelen vizsgálat fő kérdése tehát az volt, hogy e két ellentétes hatás eredőjeként a kimutatási határ hogyan alakul a hidegneutronos koincidenciaszámláláshoz képest, ill. elkezdjük a módszer határait feltérképezni. 3

Későneutron kibocsátás A hasadási termékek neutronkibocsátását megelőző béta-bomlás: hat-nyolc csoport T 1/2 alapján 10 ms - perces időskála N dn = N f σ f Φ a i λ i σ i 1 e λ it b e λ it d 1 e λ it r, ahol N dn a későneutron-kibocsátással bomló atomok száma, N f a hasadóképes nuklidok száma a mintában, s f a hasadási hatáskeresztmetszet, F a neutronfluxus, a i az i-dik csoport hozama, l i az i-dik csoport bomlási állandója, t b a besugárzási idő, t d a várakozási idő, t c a számlálási idő. 1. S. Amiel: Analytical Applications of Delayed Neutron Emission in Fissionable Elements, Anal. Chem. 34 (13) (1962) 1683-1692 2. G.R. Keepin: Physics of delayed neutrons recent experimental results. Nucl. Technol. (1972) 14 53-58. 4

A Budapesti Kutatóreaktor csőposta besugárzója Transzfer idő kb 5-6 sec 5

Hatáskeresztmetszet (barn) Neutronspektrum a csőpostában Termikus neutronfluxus (cm -2 s -1 ) 5,53 10 13 f (termikus epitermikus fluxusarány) 38,3 α (1/E 1+α epitermikus neutronfluxus 0,005 eloszlásparamétere) Gyors neutronfluxus (cm -2 s -1 ) 4,25 10 12 Hasadási hatáskeresztmetszet Nem csak lassú neutron van jelen, így elvileg a U-238, sőt még a Th-232 is hasadóképes Neutron energia (MeV) 6

Neutrondetektor és PTR elektronika Listamód: korlátlan adatfeldolgozás! 7

Az analitikai jel - A későneuronok nyolc csoportját jellemző felezési idő és csoportkoefficiens paraméterek 235 U 232 Th Csoport T 1/2 (s) l i (s-1) Abszolút hozam 235 U Abszolút hozam 238 U Abszolút hozam 232 Th 1 55.6 0.012467 0.0328 ± 0.0042 0.0084 ± 0.0013 0.0334 ± 0.0025 2 24.5 0.028292 0.1539 ± 0.0068 0.104 ± 0.0022 0.0733 ± 0.0053 3 16.3 0.042524 0.091 ± 0.009 0.0375 ± 0.0008 0.0931 ± 0.0019 4 5.21 0.133042 0.197 ± 0.023 0.137 ± 0.02 0.136 ± 0.024 5 2.37 0.292467 0.3308 ± 0.0066 0.294 ± 0.012 0.3815 ± 0.0076 6 1.04 0.666488 0.0902 ± 0.0045 0.198 ± 0.0023 0.1402 ± 0.0082 7 0.424 1.634781 0.0812 ± 0.0016 0.128 ± 0.013 0.114 ± 0.013 8 0.195 3.5546 0.0229 ± 0.0095 0.0931 ± 0.0034 0.0281 ± 0.0006 Nichols, A.L. Aldama, D.L. and Verpelli, M. (2008). Handbook of nuclear data for safeguards: database extensions, August 2008. IAEA INDC (NDS)-0534. 8

Besugárzási idő hatása a kb. 5 másodperces mintamozgatási idő miatt a 4-6 csoport teljesen figyelmen kívül hagyható, a 3 csoport intenzitása is negyedére csökken. A mért jel tehát főleg a 2. csoportból, kisebb részben az 1. csoportból származik. Az érzékenység maximalizálását tehát ezek telítésbe vitelével lehet elérni, amely azonban a párhuzamosan végbemenő (n,g) reakciók, illetve a hasadványtermékek felhalmozódása miatt dozimetriai és hőterhelési aggályokat vethet fel. A tapasztalataink szerint 1 perces besugárzásnál a későneutron-hozam mintegy 60%-al haladta meg a 20 másodperces besugárzásnál mért értéket, és még hűtés nélkül is biztonságosnak tekinthető. Irodalmi adatok ezt a megfigyelést alátámasztják: az egy percen túli aktiválás már csak kissé növeli az érzékenységet és megfelelő optimumnak tekinthető. 9

Háttér és blank Üzemelő reaktor esetén tapasztalható konstans szobaháttér kb. 2,3-2,6 cps Az üres mintatartó esetleges urántartalmából eredő, a mintával azonos idődinamikájú háttér A zavaró reakciók (pl. mintatartó oxigéntartalma miatt 17 O(n,p) 17 N, ahol utóbbi 4.14 s felezési idővel neutronkibocsátással bomlik A mérések során többször is in situ ellenőriztük a háttérkomponenseket (pl. minden mérés elején). A konstans szobaháttér értéke kb. 10%-on belül állandónak bizonyult, így korrekcióba vehető. A kimutatási határt főleg a kapszula okozta jel határozta meg: amikor Vespel helyett polietilén külső tokot alkalmaztunk, ahol az alapvonal lényegesen kisebbnek bizonyult. 10

Kalibrációs görbék U-235-re A 15-60 s, a 20-60 s, a 30-60 s és a 20-120 s közötti időablakokat dolgoztuk fel, az irodalmi ajánlások alapján. 11

U-235 és Th-232 relatív érzékenységei Kb. 3 nagyságrend 12

Kimutatási határ 100 ng természetes urán (azaz kb. 1 ng 235 U) már a háttér kétszeresét és a háttér szórásának kb. tízszerest meghaladó jelet ad, így jelenleg ezt tekintjük a mennyiségi meghatározás alsó határának Ez megközelíti a korszerű, hasonló külföldi mérőhelyek teljesítőképességét (pl. a NIST-ben 20 ng U, 200 pg 235 U). Nem a beütések statisztikai ingadozása a meghatározó az ismételhetőségben, hanem a kísérleti faktorok (pl. trigger időzítés, az egyedi tokok okozta blank különbözősége). Jelenleg az eredmények reprodukálhatósága a kalibrációs tartomány alján kb. 5-10%, nagyobb urántartalmak esetén 2-3%. 13

Referencia minták mérése Minta neve Típus m (g) nominális U koncentráció (ppm) Mért beütésszám mért U tömeg (ng) mért U koncentráció [20-120 s] IAEA-314 Stream Sediment 0.101421 56.8 ± 3.9 448 4871 50.5 ISE-952 Clay 0.109023 4.37 ± 0.8 40.0 439 4.0 USGS COQ-1 Carbonatite 0.120170 11 ± 0.6 119 1300 11.1 IAEA-CU-2006-06 Ceramic 0.104484 6.1 ± 0.5 53.3 585 5.6 VSI-051 Vörösiszap Geológiai összemérés 0.115164 21.5 ± 0.94 (NAA) 15.7 ± 2.8 Bq/kg (gspektroszkópia) < 18 ppm (pxrf) 217 2374 20.6 USGS BCR-2 Basalt, Columbia 0.147223 1.69 ± 0.19 23.0 247 1.7 River USGS GSP-2 Granodiorite 0.103831 2.40 ± 0.19 25.9 283 2.7 USGS SDC-1 Mica Schist 0.162006 3.1 ± 0.2 45.5 498 3.0 IAEA SL-1 Lake Sediment 0.118909 4.02 ± 0.33 40.0 438 4.0 IAEA-SL-3 Lake Sediment 0.129169 2.3 ± 0.22 26.6 292 2.3 IRMM SP94086 (1) Al-0.2% U, Ötvözet 0.021715 0.75 ppm 235 U 216 17 0.8 ppm 235 U 375ppm U-235, 99.962% U-238 0.003228 0.75 ppm 235 U 31.3 2.7 0.8 ppm 235 U 14

MTA EK-ban rendelkezésre álló gerjesztő forrásokkal elérhető analitikai teljesítményjellemzők Gerjesztő forrás LINAC Hidegneutron nyaláb Reaktor, csőposta Paraméter Kimutathatósági határ 235 U -re Koincidencia számlálás Késő neutronok számlálása - 25 mg Mérési idő - 1 perc Kimutathatósági 1 µg 10 ms-os 40-100 µg tartomány határ 235 U -re másodperces tartomány 40 µg Mérési idő 2,8 óra 10 ms-os tartomány 3000 s másodperces tartomány 1,5 óra Kimutathatósági határ 235 U -re - 1 ng Mérési idő - 5-10 perc 15

Összefoglalás A korábbi portfóliót kiegészítő méréstechnikát sikerült meghonosítani, a berendezést kialakítani és bemérni A módszer kiváló linearitással rendelkezik a 4 ng 40 mg természetes urán tartományon, több időablak analízise esetén is. Erősen szegényített urán, valamint tóriumminták besugárzásával bizonyítottuk, hogy a gyorsneutronok okozta zavaró reakciók nem torzítják az eredményeket. A kimutatási határt 1 ng U-235-re sikerült lecsökkenteni Kisérleti nehézségek (trigger időzítés, az egyedi tokok okozta blank különbözősége) még korlátozzák a reprodukálhatóságot és a kimutatási határt, így ezek megoldására további kisérleteket tervezünk. 16

Köszönöm a figyelmet! Köszönjük az OAH-ABA-22/16-M számú szerződés anyagi támogatását