2. mérési gyakorlat: Neutronok szerepe a nukleáris energiatermelésben:

Hasonló dokumentumok
NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Az atomreaktor. 4. fejezet. 4. előadás

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

Párhuzamos programozás

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Ultrahangos mérőfej XRS-5. Használati utasítás SITRANS. XRS-5 mérőfej Használati utasítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Mag- és neutronfizika 4. elıadás Sugárzás és anyag kölcsönhatása: (ismétlés, összefoglalás)

Egyszerű áramkörök vizsgálata

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Conjoint-analízis példa (egyszerűsített)

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

Egységes jelátalakítók

Előgyergyártott konzolos és konzolos támfalas közlekedési vasbeton elemcsaládok a kerékpáros és gyalogos közlekedési területek növelésére

Neutrondetektor szimulációja

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

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve)

Korszerű geodéziai adatfeldolgozás Kulcsár Attila

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

3. Térvezérlésű tranzisztorok

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Árverés kezelés ECP WEBSHOP BEÉPÜLŐ MODUL ÁRVERÉS KEZELŐ KIEGÉSZÍTÉS. v ECP WEBSHOP V1.8 WEBÁRUHÁZ MODULHOZ

Fókuszban a formahibák. Konzultációs nap Minőségfejlesztési Iroda szeptember 18. Fekete Krisztina

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév. Kémia II. kategória 2. forduló. Megoldások

Bár a digitális technológia nagyon sokat fejlődött, van még olyan dolog, amit a digitális fényképezőgépek nem tudnak: minden körülmények között

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010/

118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193

Szerb középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutató

Ph Mozgás mágneses térben

2. gyakorlat. Szupravezető mérés

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Egyre nagyobb profitot generálnak a mobiltelefonnal végzett vásárlások, és egyre többet hezitálunk vásárlás előtt

Műszaki ábrázolás II. 3. Házi feladat. Hegesztett szerkezet

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hybrid

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

CANDU 6 tipusú atomerőmű kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak kezelési sajátosságai

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

Jelentéskészítő TEK-IK () Válaszadók száma = 610

Számítógépes vírusok

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Györke Gábor Kovács Viktória Barbara Könczöl Sándor. Hőközlés.

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés Mikrobiológiai vizsgálatok modul. 1.

Napkollektor. Zöldparázs Kft

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Elhelyezési és kezelési tanácsok

2011. március 9. Dr. Vincze Szilvia

RADIOAKTÍV GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Radiopharmaceutica

Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémia Intézet Orvosi Biokémia és Molekuláris Biológia gyakorlati jegyzet: Transzaminázok TRANSZAMINÁZOK

Nagy Sándor: Magkémia

Hegységképződési folyamat: A hegységek keletkezése két lépcsőben zajlik, egyik lépcső a tektogenezis, másik az orogenezis.

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

1. Metrótörténet. A feladat folytatása a következő oldalon található. Informatika emelt szint. m2_blaha.jpg, m3_nagyvaradter.jpg és m4_furopajzs.jpg.

2. Melyik az, az elem, amelynek harmadik leggyakoribb izotópjában kétszer annyi neutron van, mint proton?

6. SZÁMÚ FÜGGELÉK: AZ E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK

Földrajzi helymeghatározás

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

OTKA tematikus pályázat beszámolója. Neutronban gazdag egzotikus könnyű atommagok reakcióinak vizsgálata

A döntő feladatai. valós számok!

Mehet!...És működik! Non-szpot televíziós hirdetési megjelenések hatékonysági vizsgálata. Az r-time és a TNS Hoffmann által végzett kutatás

Mintavételező és tartó áramkörök

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Biofizika tesztkérdések

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

VII. Gyermekszív Központ

A TŰZVÉDELMI TERVEZÉS FOLYAMATA. Dr. Takács Lajos Gábor okl. építészmérnök BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék

MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I-III. negyedév

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/34

Jelek tanulmányozása

Autóipari beágyazott rendszerek. Fedélzeti elektromos rendszer

Dr. Schuster György február 21. Real-time operációs rendszerek RTOS

Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

DGP. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők

GENERÁTOR FORGÓRÉSZ ELLENŐRZÉS A FLUXUS SZONDA FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE

KÍNAI NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

2. AZ ATOM Az elektron felfedezése

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

EPER E-KATA integráció

Analízis elo adások. Vajda István október 3. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Átírás:

2. mérési gyakorlat: Neutronok szerepe a nukleáris energiatermelésben: Bevezetés A neutronok nem rendelkeznek töltéssel, közvetlenül nem ionizálnak, és így a szokásos detektálási módszerekkel, amelyek a részecskék ionizáló hatását használják fel közvetlenül nem detektálhatók. Hasonló a helyzet, mint a gammasugarak detektálása esetén: itt is olyan kölcsönhatásokat kell keresnünk, amelyek során töltött, azaz ionizációra képes termékek keletkeznek. Ezzel a "transzformációval" a neutron detektálását visszavezethetjük az ionizáló részek detektálására. A neutronszámlálás természetesen más problémákat vet fel, ha csak relatív mérésről van szó, mintha az abszolút neutronszám meghatározását is megkívánjuk. Ugyancsak más jellegű feladat a neutronok egyszerű megszámlálása, és az, amikor egyúttal az energiájuk szerinti intenzitásukat (gyakoriságukat) is meg akarjuk határozni. A továbbiakban nagyrészt csak a relatív módszerekkel foglalkozunk. A lehetséges kölcsönhatások, amelyek során a semleges neutront ionizáló részecskévé transzformálhatjuk, a következők: a) rugalmas szóródás (visszalökés), b) rugalmatlan szóródás c) maghasadás (fragmentáció) d) magreakció radioaktív termék keletkezésével (neutronok által indukált mesterséges radioaktivitás, indikátormódszer) e) magreakció radioaktív termék keletkezése nélkül A fenti csoportokba osztás gyakorlatilag célravezető, de logikailag nem teljesen korrekt, (pl. a hasadás is egy magreakció, bár speciális)

1. ábra: A neutron rugalmatlan ütközése 2. ábra: A neutron rugalmas ütközése Ezen kölcsönhatási formák során ionizáló részek keletkeznek és ezek detektálására felhasználhatjuk a megismert detektorok csaknem teljes arzenálját, azaz: ionizációs kamrát, proporcionális számlálócsövet, GM-csövet, félvezető detektort, szcintillációs detektort, magemulziót, detektorokból álló teleszkóprendszert, Wilson-kamrát, buborékkamrát, szikrakamrát, Cserenkov-számlálót szilárdtest-nyomdetektort, stb. Nem mindegyik esetben használhatjuk a fenti detektorok mindegyikét, és az elvileg lehetséges detektorfajták sem egyforma detektálási hatásfokkal rendelkeznek gyakorlati szempontból. A gyakorlatban jól használható detektorokra esetenként rámutatunk. 2

Az alábbiakban röviden ismertetjük a legfontosabb neutron-detektor típusokat. Visszalökési (protonszórásos) neutron-detektorok A gyors neutronok jellemző kölcsönhatási formáját, a rugalmas ütközési kölcsönhatást alkalmazzák. Ha a gyors neutron valamilyen atommal rugalmasan ütközik, akkor energiájának egy részét átadja a meglökött magnak, amely az energiaátadás következtében ionizálódik. A meglökött (visszalökött) ionizálódott magokat ionizációs hatásuk alapján megszámlálhatjuk a szokásos részecskeszámlálók segítségével. Az atommagok közül a legkönnyebb hidrogén atommaggal a legnagyobb a gyors neutronok rugalmas ütközési valószínűsége. Éppen ezért általában a rugalmas ütközést felhasználó detektorok anyagának nagy hidrogéntartalmú anyagokat (hidrogén gáz, víz, paraffin, műanyagok) szokás választani. A módszer elsősorban közepes és nagyenergiájú neutronok detektálására alkalmazható; kisebb energiáknál (termikus neutronok) a visszalökött mag energiája ugyanis nehezen mérhető. A visszalökési detektorok kiviteli formája különféle lehet. Felhasználhatunk erre a célra hidrogénnel töltött ionizációs kamrát, proporcionális csövet, vagy Wilson-kamrát, amikor a töltőgázban keletkezett visszalökési protonok ionizációs jeleit számolja a detektor. Egy másik lehetőség, hogy hidrogéntartalmú szóróanyagot (radiátort) helyeztünk el vékony paraffinlemez formájában a detektor előtt, vagy a detektor belsejében. A magemulzió is alkalmas visszalökési detektornak, mivel a zselatin sok hidrogént tartalmaz. Hasonlóképpen felhasználhatók neutrondetektálásra a plasztik-foszforok és folyadék szcintillátorok, magas hidrogéntartalmuk következtében. A rugalmas ütközést felhasználó, ún. protonszórási detektorok közül leggyakrabban a hidrogén gázzal töltött ionizációs kamrát és a szerves szcintillátorokat tartalmazó protonszórásos szcintillációs detektorokat alkalmazzák. 3

Magreakción alapuló neutron-detektorok A termikus és gyors neutronok magreakcióba léphetnek a detektor anyagával, melynek során a detektor atomjaival energiát közölnek és azok energiafeleslegüktől radioaktív bomlás révén szabadulnak meg. Az esetek többségében a magból kirepülő részecske, például gammakvantum viszi el a teljes energia felesleget, vagy annak csak egy részét. Az első esetben a visszamaradt atommag stabil és csak a pillanatszerűen (prompt idő, ~10-12 s alatt) kirepülő gamma-kvantum, alfa-részecske stb. ionizációs hatása érzékelhető (magreakció radioaktív termék keletkezése nélkül), a második esetben pedig a prompt részecske csak az energia felesleg egy részét viszi el és a visszamaradt atommag radioaktív, melynek sugárzása, annak ionizációs hatása miatt jól detektálható. Az első kölcsönhatásra jó példa 10 B atommag reakciója: 10 7 B( n, α ) Li, melynek során a bór atommagból kirepülő alfa-részecske ionizációs hatása érzékelhető. A második kölcsönhatás típusra jó példa a 164 Dy atommag reakciója: 164 Dy( n, γ ) 165 Dy Ebben a reakcióban a magból kirepülő prompt-gamma kvantumok eltávozása után radioaktív (béta- és gamma-sugárzó) diszprózium atommagok maradnak vissza, melyek sugárzásának ionizációs hatása révén következtethetünk a neutronok számára. Néhány, a termikus neutronok detektálására alkalmas neutronok által kiváltott detektorban alkalmazott magreakciót foglaltunk össze a következő táblázatban. (1 barn= 10-24 cm 2 ) 1. táblázat: Néhány példa neutrondetektálásra alkalmas magreakciókra Reakció Hatáskeresztmetszet (termikus) Izotóparány Q (reakcióhő) MeV 10 B (n,α) 7 Li 3900 ± 110 barn 18,83% 2,791 6 Li (n,α) 3 T 910 ± 100 barn 7,4 4,785 113 Cd (n,γ) 114 Cd 19500 barn 12,3 7,5 3 He (n,p) 3 T 5060 ± 200 barn 1-10 10-5 0,7637 4

A szokásos megoldás szerint, az ionizációs kamrát vagy proporcionális számlálócsövet BF 3 tartalmú töltőgázzal töltenek meg, vagy - ritkábban - e detektorok belsejét fém B illetve B 4 C bevonattal látják el. Szcintillációs módszereket használva, kézenfekvőnek látszik a LiI kristály alkalmazása, amikor is a Li magon végbemenő neutronreakció ionizációs termékei magában a kristályban fényfelvillanást eredményeznek. Egy másik megoldásnál bórsavas észtert kevernek össze ZnS szcintillációs foszforral; ekkor a keletkezett alfarészek a ZnS-ban szcintillációs fényfelvillanást váltanak ki. Ha valamilyen oldható kadmium vegyületet folyadék-szcintillátorba viszünk, akkor a kadmiumon történő neutronbefogásnál (magreakció!) keletkező gamma-sugarakat a folyadék-szcintillátor detektálja. Alkalmazható. neutrondetektorként bórvegyülettel átitatott magemulzió is. Érdekességként említjük meg, hogy ha egy szikraszámláló egyik elektródját B 4 C bevonattal látjuk el, akkor neutronszámlálásra használhatjuk, mivel a szikraszámláló nagy effektivitással és gyakorlatilag háttérmentesen detektálja a keletkezett alfa-részeket. A fenti detektorok közül leggyakrabban a 10 B izotópban dúsított BF 3 gázzal töltött proporcionális csövet (röviden BF 3 -csövet) vagy újabban a He-töltött proporcionális csövet használják. A legtöbb magreakción alapuló neutrondetektornál technikai nehézséget jelent az, hogy a gammasugarakra is érzékenyek, ugyanakkor a neutron-sugárzást szinte minden esetben kíséri gammasugárzás. Külön módszereket kell kidolgozni ezen érzékenység csökkentésére. Ha nem termikus neutronokat akarunk BF 3 csővel detektálni, akkor a detektort néhányszor 10 cm vastag paraffin-réteggel vonjuk be. Ilyenkor a gyors neutronok lefékeződnek, termalizálódnak és így a kiindulási neutronspektrumtól nagyjából függetlenül csak termikus neutronok jutnak a detektorra. Ezzel a megoldással sikerült a 10 kev - 3 MeV energiatartományban közel egyenletes érzékenységű neutrondetektort megvalósítani (long counter). A radioaktív terméket eredményező magreakciókat az ún. aktivációs (aktiválásos) detektoroknál, vagy monitoroknál használjuk fel. Ezek a detektorok lényegében az illető target-anyagból készült vékony fóliák (ezüst-, arany-, diszprózium-fólia stb.), melyeket a neutron sugárzás útjába helyeznek el és a sugárzás révén felaktiválódnak. A radioaktívvá vált lemezeket kiemelve és megmérve azok beütésszámát, ebből kiszámolva az aktivitást, az 5

aktiválás időtörvénye alapján meghatározható az aktiválást végző neutronok idő- és felületegységre eső száma, fluxusa. Ezeket a monitor lemezeket használják termikus neutron fluxus monitorozására (In, Au, I, Dy, Co, Mn, Na, V, Cl stb.) éppúgy, mint a gyorsneutronok fluxusának meghatározására ( 31 P, 24 Mg, 27 Al, 58 Ni, 28 Si, 12 C, 127 I stb.) is. Utóbbi monitorokat küszöbdetektoroknak is nevezik, mivel a gyors neutronokkal végbemenő, radioaktív terméket eredményező magreakció csak bizonyos neutron energia fölött következik be. Előnyük az egyéb detektor fajtákhoz képest az, hogy a neutronsugárzást kísérő gamma hátér ebben az esetben nem okoz méréstechnikai problémát, mert a radioaktív terméket más helyen, később mérhetjük Hasadási neutron-detektorok Neutron detektálására felhasználhatjuk; a neutronok által kiváltott reakció egy speciális fajtáját, a maghasadást is, amelyet annak ellenére, hogy logikailag tulajdonképpen az előbbi csoportba tartozik, néhány jellegzetessége miatt célszerűnek látszik külön tárgyalni. A hasadásnál felszabaduló nagy energiának jelentős része (mintegy 160 MeV) a hasadási termékek kinetikus energiájaként jelentkezik. (A periódusos rendszer végén lévő elemek közül termikus neutronok hatására hasad: pl. 235 U, 239 Pu). Ennek következménye, hogy a hasadási termékek pl. egy ionizációs kamrában igen nagy impulzusokat váltanak ki annál is inkább, mert erősen (sokszor húszszorosan) ionizáltak. Ha tehát egy ionizációs kamrában hasadó anyagot helyezünk el, akkor a kamrára eső neutronok által létrehozott minden egyes hasadási esemény során egy-egy impulzust kapunk, amelyeket a szokásos elektronikus módszerekkel megszámlálva lehetőségünk van a beérkezett neutronok számának meghatározására. Mivel a neutronok kinetikus energiája elhanyagolható a hasadási termékek kinetikus energiájához képest, a kapott impulzus amplitúdója nem függ a neutron energiájától és így ez a módszer sem alkalmas energia meghatározására. Az előzőekben említett anyagok hasadási hatáskeresztmetszete a termikus tartományban nagy, a nagyobb energiák felé rohamosan csökken. Ha gyorsneutronokat akarunk detektálni, akkor - az előző pontban megismert módszerekhez hasonlóan - vagy paraffinnal termalizáljuk a neutronokat, vagy olyan hasadó anyagokat használunk, amelyeknél a hasadás csak bizonyos neutronenergia fölött megy végbe. 6

Ilyen pl. az 238 U, 232 Th, 209 Bi, stb., amelyeknél a hasadáshoz szükséges neutron energia MeV nagyságrendű. A szokásos gyakorlati kivitelnél a hasadó anyagot vékony réteg formájában (a hasadási termékeknek a rétegből való kijutása érdekében) alumínium, platina, vagy nikkel hordozó lemezre veszik fel, amely egyben nagyfeszültségű elektróda. Az effektivitás növelése céljából gyakran többréteges kamrákat használnak, amelyben hasadó anyagot tartalmazó és az ionok összegyűjtésére szolgáló hűtőelektródák váltakozóan, a légkondenzátor lemezeihez hasonló elrendezésben helyezkednek el. Mérési feladat Mérésünk során laboratóriumi ún. rádium-berillium (Ra-Be) neutronforrásból kilépő gyors neutronok és paraffin tálcák segítségével lelassított termikus neutron relatív számlálását végezzük el szcintillációs típusú neutron-detektorok segítségével. A gyors-neutronokat az α,n típusú laboratóriumi neutronforrásban állítjuk elő: 9 Be(α, n) 12 C A magreakcióhoz az alfa-sugarakat a 226 Ra radioaktív sugárforrás biztosítja. Sajnos a rádium az α-részecskék mellett nagy-energiájú kísérő γ-sugárzást is kibocsát, mely egyrészt megnöveli a zaj szintet a detektorban, másrészt dozimetriai védelmet, árnyékolást igényel. A neutronforrásból kirepülő gyors neutronok egy részét a sugárnyaláb útjába elhelyezett nagy hidrogén-tartalmú lemezeket (paraffin v. műanyag segítségével lassítjuk le, alakítjuk termikus neutronná. A termikus és gyors neutronok relatív számlálásához két fajta szcintillációs detektort használtunk. Az egyik, a termikus neutronok számlálására alkalmas ZnS (Ag) alapú, bórral kevert műanyagból (poli-metil-metakrilát) készült műanyag kristály, az ún. bór-plasztik szcintillációs detektor, ahol a ( 10 B(n, α) 7 Li) szerinti magreakció után a termikus neutronok hatására keletkezett α-részecskéket detektáljuk. A keletkezett α-részecske a cink-szulfidban fényfelvillanást indukál, mely fényimpulzus az átlátszó kristályból kijutva egy speciális elektroncső, egy fotóelektron-sokszorozó (fotomultiplayer) katódjára kerül és elektromos impulzussá alakul, mely megszámolható. 7

3. ábra: A szcintillációs detektor A másik, gyors neutronok számlálására alkalmas szcintillációs detektorban a szcintillátort (ZnS (Ag)) plasztikba ágyazva alkalmazzuk, a detektorban a vastag műanyag kristályban lévő nagyszámú hidrogén atom egyikével a gyors neutronok rugalmasan ütköznek és a meglökött gyors proton a cink-szulfid szcintillátorban fényfelvillanást gerjeszt. A fényimpulzus sorsa ezután már ugyanaz, mint a bór-plasztik szcintillációs detektor esetében, fotóelektronsokszorozó segítségével elektromos (feszültség) impulzussá alakítjuk. 1. A számlálók munkapontjának meghatározása A gyakorlat során nagy fajlagos neutron-hozamú 226 Ra-Be neutronforrást használunk. Az előzőekben említett kétféle szcintillációs mérőfej beütésszámát a detektor diszkriminációs küszöb-feszültségétől függően γ-fotonok is befolyásolják. Ezért a neutronforrás γ-sugárzásból származó jelhányadának egy adott érték ( 1% ) alá szorítása érdekében meghatározzuk mind a gyors, mind a termikus neutronok detektálására szolgáló detektor munkapontját, azt a 8

diszkriminációs feszültséget, ahol a zajként jelentkező kísérő γ-sugárzás beütésszáma nem nagyobb, mint az adott diszkriminációs feszültséghez tartozó neutron-beütésszám 1%-a. 4. ábra: Az integrális és a differenciális amplitúdó diszkriminálás A munkapontot az integrálisdiszkriminációs feszültség-mért beütésszám logaritmusának (log ( I ) - U küszöb ) diagrammja alapján állapítjuk meg oly módon, hogy meghatároztuk mindkét neutron-energia esetén grafikusan azt a feszültség-küszöb értéket, amelyiknél a meredekebb γ-fotonoktól származó egyenes extrapolált értéke éppen a neutron beütésszám 1%-a. Ezt az ún. kalibrációs mérést, melynek célja a kedvező jel/zaj viszonyhoz tartozó diszkriminációs küszöb-feszültség megkeresése azonos időben végezhetjük el mindkét detektorral, ha a neutronforrásból kirepülő gyors neutronok egy részét műanyag, vagy paraffin tálcák segítségével termikus neutronná lassítjuk le. Egy tipikus kalibrációs mérés eredményét mutatjuk be a következő táblázatban. A küszöbfeszültségeket 0,5 V feszültségről indítva 0,2 V os lépésközzel emeljük 3,3 V feszültségig és mindkét detektorral minden egyes feszültségen 2-2 párhuzamos beütésszám mérést végzünk. A mérés során felhasznált mérési elrendezést az 5. ábrán mutatjuk be: 9

5. ábra: A mérési elrendezés vázlata A mért adatokat (2. táblázat) az említett léptékben ábrázolva a munkafeszültségeket a 6. ábra szerint határozzuk meg. A minta ábra alapján a munkafeszültségek rendre 1,66 V és 3,3 V a termikus és a gyors-neutron számláló esetén. 10

2. táblázat: Mért adatok U termikus neutronok [beütés/40s] gyors neutronok [beütés/40s] [ V ] n 1 n 2 n átl. lg(n átl. ) n 1 n 2 n átl. lg(n átl. ) 0.5 16798 17454 17 126 4.234 290055 286678 288 367 5.460 0.7 2519 2574 2 547 3.406 103727 103448 103 588 5.015 0.9 413 426 420 2.623 38159 38425 38 292 4.583 1.1 94 104 99 1.996 15492 15299 15 396 4.187 1.3 50 67 59 1.767 6596 6420 6 508 3.813 1.5 49 49 49 1.690 2763 2671 2 717 3.434 1.7 52 49 51 1.703 1197 1213 1 205 3.081 1.9 49 60 55 1.736 638 628 633 2.801 2.1 50 46 48 1.681 371 278 325 2.511 2.3 50 48 49 1.690 198 208 203 2.307 2.5 48 48 48 1.681 166 161 164 2.214 2.7 38 39 39 1.585 136 166 151 2.179 2.9 43 48 46 1.658 147 127 137 2.137 3.1 36 43 40 1.597 125 147 136 2.134 3.3 32 32 32 1.505 137 131 134 2.127 11

6 lg (n) 5 gyors neutronok 4 3 2 1 γ-fotonok lg(2) lg(2) 0 0 0.5 1 1.5 U termikus 2 2.5 3 U gyors 3.5-1 Uküszöb [V] termikus neutronok -2 6. ábra: A munkaponti integrális-diszkriminátor szint grafikus meghatározása 2. Moderátor anyag neutron elnyelő tulajdonságainak vizsgálata A sugárforrás és a detektor közé növekvő rétegvastagságban moderátor-anyagot (egyenként 1.5 cm vastag paraffin-tálcát) teszünk és 2 párhuzamos méréssel mérjük a munkafeszültségekre beállított detektorokkal a moderátor anyag rétegein átjutott termikus és gyors neutronok beütésszámát. Mért adataink a következők lehetnek (3. táblázat): 12

3. táblázat: Mért adatok Tálcák Moderátor Termikus neutronok Gyors neutronok száma vastagsága n 1 n 2 n átl. n 1 n 2 n átl. db [ cm ] [beütés/40s ] [beütés/40s ] [beütés/40s] [beütés/40s ] [beütés/40s ] [beütés/40s] 0 0.0 29 21 25.0 208 193 200.5 1 1.5 22 23 22.5 149 160 154.5 2 3.0 39 42 40.5 167 144 155.5 3 4.5 46 48 47.0 140 134 137.0 4 6.0 60 75 67.5 127 114 120.5 5 7.5 64 66 65.0 107 123 115.0 6 9.0 65 62 63.5 70 102 86.0 7 10.5 51 61 56.0 81 83 82.0 8 12.0 58 60 59.0 61 75 68.0 9 13.5 50 40 45.0 78 45 61.5 10 15.0 40 41 40.5 44 50 47.0 Végezetül ábrázoljuk a moderátor rétegeken túljutó termikus és gyors neutronok beütésszám átlagát a moderátor vastagság függvényében (7. ábra). 13

250 200 n [beütés/40s] 150 100 50 termikus gyors 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 moderátor vastagsága [cm] 7. ábra: A kis és nagy energiájú neutronok mért beütésszáma a moderátor rétegvastagság függvényében A mérésekből megállapítható, hogy a termikus neutron-fluxusnak a vastagság függvényében maximuma van, ezért ezt a sugárvédelem kialakításánál figyelembe kell venni. Beadandó: 1. A mérés rövid leírása 2. A mérési elrendezés rajza 3. A mérési adatok táblázatosan 4. Grafikonok 5. A mérés értékelése 14

Ellenőrző kérdések: 1. Rajzolja fel a mérésnél alkalmazott mérési elrendezést. 2. Milyen magreakció biztosítja a méréshez szükséges neutronokat? 3. Milyen neutron detektálási lehetőségeket ismer? 4. Milyen lassító anyagot (anyagokat) alkalmazhatunk a neutron-energia csökkentésére? 5. Mi az alapvető különbség az integrális és a differenciális diszkriminátorok működése között? 6. Mi a gyors (nagyenergiájú) neutronok detektálására szolgáló szcintillációs detektor működési elve? 7. Mi a lassú (kisenergiájú) neutronok detektálására szolgáló szcintillációs detektor működési elve? 8. Hogyan küszöböljük ki a mérésnél zavaró jelentős intenzitású nagy energiájú γ-háttér okozta jelet? 9. Mi az oka annak, hogy a lassú neutron mért intenzitása a moderátor rétegvastagságának függvényében maximumon áthaladó görbe szerint változik? 10. Mi az oka a gyors (nagyenergiájú) neutronok monoton intenzitás csökkenésének a moderátor rétegvastagság függvényében? 15