Maghasadás (fisszió)

Hasonló dokumentumok
Mag- és neutronfizika 9. elıadás

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Első magreakciók. Targetmag

Az atommagtól a konnektorig

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

Atomenergetikai alapismeretek

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA

RADIOKÉMIA. László Krisztina, F ép. I. lh., I. emelet, 135

Bevezetés a magfizikába

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Maghasadás, atomreaktorok

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

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal


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

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

(2) A tényezők jelentése a következő:

Az atom felépítése Alapfogalmak

Atomenergia. Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története

FIZIKA. Atommag fizika

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

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes.

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

3. előadás Reaktorfizika szakmérnököknek TARTALOMJEGYZÉK. Az a bomlás:

Rádl Attila december 11. Rádl Attila Spalláció december / 21

Atomenergetikai alapismeretek

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

Gyorsreaktorok szerepe az atomenergetika fenntarthatóságában

Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészei. Az atom felépítése. A radioaktivitás : energia kibocsátása

Az atommag összetétele, radioaktivitás

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Az atommagot felépítő részecskék

Az atommag szerkezete

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

Általános Kémia, BMEVESAA101

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

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Radioaktív izotópok előállítása. Általános módszerek

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Mag- és neutronfizika

Radioaktivitás és atomenergia

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

Az atommag összetétele, radioaktivitás

(A Scientific American újság augusztusi számában megjelent cikk alapján)

1. Cartesius-búvár. 1. tétel

Δ x Δ px 2. V elektromos. nukleáris. neutron proton

ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS

Radiometrikus kutatómódszer. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr. Vass Péter

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ


Abszorpció, emlékeztetõ

Δ x Δ px 2. V elektromos. nukleáris. neutron proton

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

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

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

REAKTOR ÜZEMELTETÉSI GYAKORLAT

Tanulási segédlet I. és II. Nukleáris Erőművek c. tárgyhoz (távoktatás képzés) Dr. Rácz Ervin, Ph.D. egyetemi docens

Modern fizika vegyes tesztek

235 U atommag hasadása

A radioaktív bomlás típusai

Atomenergetika Erőművek felépítése

Magfizikai alapismeretek

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Nukleáris alapok. Nukleáris alapok Magfizikai Laboratóriumi Gyakorlathoz. (Magfizika, Detektorok, Sugárvédelem, Reaktor) 1. Magfizikai alapismeretek

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

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD

MAGHASADÁS ÉS MAGFÚZIÓ

A fizika története (GEFIT555-B, GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2018/2019. tanév, 1. félév

GONDOLATOK A BOMLÁSI ÁLLANDÓRÓL

Atomenergetikai alapismeretek

Neutron Aktivációs Analitika

Aktív zóna: A reaktornak az a térfogata, melyben a láncreakció végbemegy.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

MAGFIZIKA. Egy elem jellemzője, kémiai tulajdonságainak meghatározója a protonok száma, azaz a rendszám.

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio

Az atomerőművek technikai fejlődése, és generációik

Csernobili látogatás 2017

Magszintézis neutronbefogással

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

3. Előadás Molnár Zsuzsa Radanal

Az atom felépítése Alapfogalmak

A SÓOLVADÉKOS REAKTOROKBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK

Rádioaktív anyagok vizsgálata: sugárzás közben sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint a hagyományos kémiai folyamatokban (pl. égés).

Átírás:

http://www.etsy.com

Maghasadás (fisszió) 1939. Hahn, Strassmann, Meitner neutronbesugárzásos kísérletei U magon új reakciótípus (maghasadás) Azóta U, Th, Pu (7 izotópja) hasadási sajátságait vizsgálták részletesen. Értelmezés: folyadékcseppmodell + magreakciók közbenső magmodell Az 236 U-közbenső mag ( 235 U+n) erősen gerjesztett állapotban, mint egy folyadékcsepp egyensúlyi állapota körül vibrációs mozgást végez, (alapállapotban a 236 U alfa-bomló). A mozgás amplitúdója nő a maganyag két részre szeparálódik (esetenként háromra)

átlagos száma: 2,4 Hasadványok jellemzői: közepes A, neutronfelesleg, β-bomlók http://www.schoolphysics.co.uk/animatio ns/nuclear_fission/index.html

A hasadási termékek tömegeloszlása [Ref. 3.]

A maghasadás potenciálgátja hasadási küszöb A neutron kötési energiája fedezi a hasadás aktiválási energiáját 235 U esetén

(0,7%) 235 U Közbenső mag ps-ps (99,3%) 238 U Közbenső mag ps-pn

A potenciálgáton való átjutást vibrációs mozgás előzi meg: Weizsäcker-képlet: felületi energia-tag nő, Coulomb-tag csökken Az alakváltozás a deformáció (ε) mértékével arányosan változtatja meg a felületi és Coulomb-tag összegét: 2 2 2 E Z 3 2 Z = C1 A C2 ε 1 > 49 3 A A Ha E < 0, (tömegdeffektus nő), akármilyen kis ε deformáció energianyereséges, a mag spontán elhasad. Z>136 spontán hasad (természetben nem létezik)

A hasadási paraméter értékének növelésével csökken a Coulomb gát értéke csökken a spontán hasadás felezési ideje [Ref. 3.]

energianyereség: ~ 2-5 MeV/nukleon Összesen ~ 2 18 MeV energianyereség: ~0,85 MeV/nukleon Összesen ~ 200 MeV

anti

A neutronok kevesebb, mint 1%-a késleltetve emittálódik. Ez a hasadási termékek béta-bomlásával kapcsolatos [Ref. 3.]

A béta-bomlás során keletkező leánymag olyan erősen gerjesztett állapotban keletkezik, ami meghaladja a neutron kötési energiáját a magban neutron emisszió 10-14 s idő alatt késleltetett neutron emisszió a β-bomlás felezési idejét követi. (Neutron-radioaktivitás) Késő neutron hányad: β = (késő n)/(prompt n) A késő neutronok alapvető szerepet játszanak a reaktorszabályozásban.

A hasadásban prompt emittált (t < 10-16 s) neutronok energiája folytonos eloszlású hasadóanyagonként kismértékben változó (1,4-2 MeV) átlagos energiával. A hasadási neutronokat le kell lassítani moderátor: jó lassítóképesség, kis abszorpció. Láncreakció: a hasadási neutronok közül legalább egy újabb hasítást hozzon létre. Neutron sokszorozási tényező: N i+ 1 keff = Ni N i az i-edik generációban maghasadást okozó neutronok száma

[Ref. 3.]

f: a termikus n-k azon hányada, amelyet U nyel el, és hasadáshoz vezet ν: a termikus hasadásban átlagosan keletkező szekunder n-k száma rezonanciakikerülés valószínűsége: p gyorshasításban keletkezett neutronok száma egy primer neutronra vonatkoztatva: ε A bemenő N 0 számú hasadási neutronból N 0 ε p f ν számú hasadási neutron lesz.

k = ε p f ν négytényezős formula Négytényezős formula végtelen méretű rendszerre vonatkozik k k eff = P (P: neutronmegszökés elkerülésének a valószínűsége) Kritikus állapot: k eff =1 Reaktivitás: kritikus állapottól való eltérés ρ=(k eff -1)/k eff k eff növelése: kiszökés csökkentése (nagy méret), neutronok lassítása, elnyelődés csökkentése, dúsítás

Az utolsó gyakorlati óra témája és a tételsor része: Termikus reaktorok felépítése, szabályozás, reaktorbiztonság (promptkritikusság, alul-moderáltság). http://www.reak.bme.hu/uploads/media/10 _Reaktor_uzemeltetesi_gyakorlat_01.pdf