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

Hasonló dokumentumok
Maghasadás (fisszió)

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

Izotópkutató Intézet, MTA

Prompt-gamma aktivációs analitika. Révay Zsolt

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

RÖNTGEN-FLUORESZCENCIA ANALÍZIS

Elemanalitika hidegneutronokkal

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

Radioizotópok az üzemanyagban


Magszintézis neutronbefogással

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem tavasz

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje

Nagyteljesítményű elemanalitikai, nyomelemanalitikai módszerek

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet. az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl

Nukleáris adatok felhasználása A nukleáris adatok mérésének módszerei és nehézségei

Első magreakciók. Targetmag

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

Mag- és neutronfizika 9. elıadás

Methods to measure low cross sections for nuclear astrophysics

A Standard modellen túli Higgs-bozonok keresése

Kiralitás vizsgálata a 130-as magtartományban: Pr és 132 La

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

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

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

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

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

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

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

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Modern fizika vegyes tesztek

Röntgen-gamma spektrometria

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

Sindely Dániel Sindely László: Atommag modellek és szimmetriáik 325

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

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei

Neutron Aktivációs Analitika

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

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai


9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)

Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata befogási reakciókban

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Az atommagtól a konnektorig

A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai

Óriásrezonanciák vizsgálata és neutronbőr-vastagság mérések a FAIR gyorsítónál

Gyorsreaktorok szerepe az atomenergetika fenntarthatóságában

Radioaktív izotópok a környezetben

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Radioaktív elemek környezetünkben: természetes és mesterséges háttérsugárzás. Kovács Krisztina, Alkímia ma

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

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése

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

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA

A Lederman-Steinberger-Schwartz-f ele k et neutrn o ks erlet

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

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

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

alapvető tulajdonságai

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

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Új eredmények a reaktorhőre, és a hasadási potenciálokra Fukushima tükrében. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Az atom felépítése Alapfogalmak

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 1.

Radioaktív izotópok előállítása. Konkrét módszerek

MÛTÁRGYAK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA NEUTRONOKKAL AZ EU ANCIENT CHARM PROJEKT

Atomenergetikai alapismeretek

A bórsavtól a lipofil karboránt tartalmazó peptidomimetikumokig

Uránminták kormeghatározása gamma-spektrometriai módszerrel (2. év)

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

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

Xe- és Sm-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai

Protonindukált reakciók és az asztrofizikai p folyamat

Technikai követelmények:

Z bozonok az LHC nehézion programjában

Látogatás egy reprocesszáló üzemben. Nagy Péter. Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam,

Gamma-kamera SPECT PET

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Általános Kémia, BMEVESAA101

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer

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

AZ ASZTROFIZIKAI R-FOLYAMAT VIZSGÁLATA RADIOAKTÍV NYALÁBOKKAL

RADIOKÉMIA SZÁMOLÁSI FELADATOK Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék

FIZIKA. Atommag fizika

Megmérjük a láthatatlant

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

Kriszton Lívia Környezettudomány szakos hallgató Csorba Ottó Mérnök oktató, ELTE Atomfizikai Tanszék Január 15.

ODE SOLVER-ek használata a MATLAB-ban

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

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

Fúziós reakciók és nukleáris fegyverek

Abszorpciós spektroszkópia

Átírás:

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

A késő neutron kibocsájtás felfedezése R. B. Roberts, R. C. Meyer és P. Wang Neutronokkal urán-nitrát mintát sugároztak be Physical Review 55, 510 (1939)

További (korai) kísérleti eredmények R. B. Roberts, L. R. Hafstadt, R. C. Meyer és P. Wang Physical Review 55, 664 (1939) Késő neutronok megjelenése függ a bombázó neutronok energiájától! Ezen neutronok energiája kevesebb 1 MeV-nél (valószínűleg körülbelül 500 kev) A késő neutron kibocsájtás nemcsak az urán jellemzője! A jelenség első elméleti értelmezése: Bohr-Wheeler folyadékcsepp modell (N. Bohr, J. A. Wheeler, Physical Review 56 426 (1939)

Késő neutron kibocsájtás értelmezése Béta bomlás a leánymag neutron szeparációs energiája feletti nívókra vezet.

A 235 U mag hasadása Egy 235 U mag hasadását átlagosan 2,47 prompt neutron kíséri A hasadványok eloszlása: Átlagosan 0,0065 további késő neutron követi a 235 U mag hasadását - Elhanyagolható szerep az energiatermelésben; - Kulcsszerep a reaktor szabályozásában; - Szerep játszanak a reaktorhő számolásban A. Tobias, Decay Heat, Prog. Nucl. Ener. 5 1 (1980)

6 csoport formula csoport Lehetséges előfutár magok Átlagos neutron energia [MeV] Átlagos felezési idő [s] Késő neutron hányad [%] 233 U 235 U 239 Pu 233 U 235 U 239 Pu 1 87 Br, 142 Cs 0,25 55,0 55,72 54,28 0,0226 0,021 0,0072 2 88 Br, 137 I 0,56 20,57 22,72 23,4 0,0786 0,140 0,0626 3 89 Br, 93,94 Rb, 138 I 0,43 5,0 6,22 5,60 0,0658 0,126 0,0444 4 93,94 Kr, 90,92 Br, 139 I, 143 Xe 0,62 2,13 2,3 2,13 0,0730 0,252 0,0685 5 140 I, 145 Cs 0,42 0,615 0,61 0,618 0,0135 0,074 0,018 6 Br, Rb, As, stb 0,277 0,23 0,257 0,0087 0,027 0,0093 OECD-NEA (1990-2002): Teljes késő neutron hányad [%] 0,26 0,65 0,21 Godiva (Los Alamos)-kísérletek: Néhány (2-5) gramm hasadóanyag, pneumatikus mozgatás Nagy intenzitású neutronforrás (árnyékolatlan reaktor) Késő neutronhozam mérés proporcionális számlálóval A késő neutron hozamok 6 exponenciális függvénnyel leírhatóak Javaslat a 87,88 Br és 137 I magok külön csoportba (8) foglalására G. R. Keepin, T. F. Wimett, R. K. Zeigler Physical Review 107 1044 (1957) G. Rudstam, Ph. Finck, A. Filip, A. D'Angelo, R.D. McKnight, Delayed Neutron Data for the Major Actinides, Volume 6, NEA/WPEC-6, NEA/OECD, Paris, France, 2002.

Gyorsítós kísérletek A modern radioaktív nyalábot előállító gyorsítókkal a késő neutron kibocsájtó magok megfelelő intenzitással termelhetőek, bomlási paramétereik különkülön vizsgálhatóak! Számos mérés NERO (National Superconducting Cyclotron Laboratory, USA) TETRA (Institut de Physique Nucléaire Orsay, Franciaország) 3Hen (Oak Ridge National Laboratory, USA) IAEA (2011-2015): Javaslat CRP (coordinated research project) indítására IAEA INDC(NDS)-0599 (2011); INDC(NDS)-643 (2013); INDC(NDS)-683 (2015)

IAEA adatbázis Azonosított késő neutron kibocsájtó magok száma: ~ 240 db 1 neutron ~ 18 db szimultán 2 neutron ~4 db szimultán 3 neutron Kibocsájtási valószínűségek kevéssé ismertek! 240 / 122 (~50%) 18 / 4 (~22%) 4 / 1 (~25%) Pn értékek továbbá fontosak: - Nukleáris asztrofizika (r folyamat) - Magszerkezet (béta erősség a szeparációs energia felett) P n [%] 100 80 60 40 20 31 Ga 0 78 80 82 84 86 88 90 tömegszám P1n - mérés P2n - mérés P1n - elmélet P2n - elmélet p3n - elmélet Még a legmodernebb (2005 utáni) elméleti modellek sem képesek reprodukálni a kísérleti adatokat melyek sokszor nagy hibával ismertek.

Proporcionális számlálós mérések 3 He töltésű proporcionális számlálók Termikus neutron detektálása n+ 3 He p + 3 H + 765 kev Elvárás Számlálócsövek száma Hatásfok [%] Energia függés [%] Hatásfok (>60% @&< 1MeV) Flattness (< 5% @&< 1 MeV) Rugalmas felépítés (+ HPGe) HPGe NERO 60 43,1 15,7 Nincs TETRA 80 61,1 13,3 Van 3Hen 48 36,8 10,3 Van BELEN 20 46,2 6,3 Nincs

Briken együttműködés rendelkezésre álló hardware ORNL (Oak Ridge National Lab. USA) NPL (National Physics Lab. UK) IFIC & UPC (Spanyolo.) RIKEN (Japán) JINR (Oroszo.) Rendelkezésre álló 3 He gázzal töltött proporcionális számlálók jellemzői: Gyártó LND Ge Reuter- Stokes Nyomás [atm] Átmérő [cm] Hossz [cm] +2 Eurisys clover HPGe detektor Aktív hossz [cm] Rendelkezésre áll 8 2,54 67,6 60 42 10 2,54 67,6 60 10 10 2,55 74,6 60,96 17 10 5,08 69,79 60,97 64 5 2,54 39,63 30 26 4 3,0 60 50 20 Összesen: 174

Detektor szimuláció - paraméterek Efficiency: Flattness: Neutron eloszlás a moderátorban:

80 Eredmények 75 Hatásfok [%] 70 65 60 55 166 számláló 148 számláló + 2 HPGe 88 Br E n = 0.247 MeV; Pn = 6.75 (0.18)% 137 I E n =0.625 MeV; Pn = 7.33 (0.38)% 252 Cf 124 Sb-Be 50 241 Am-Be Koncentrikus 10-4 gyűrűk: 10-3 10-2 10-1 10 0 10 1 h0: az első gyűrű implantációs detektortól való távolsága Neutron energia [MeV] fr: két egymást követő gyűrű távolsága nr: gyűrűn elhelyezett detektorok száma

Kitekintés Se As Zöld: kísérleti P1n adat Piros: P1n felső határ Fekete: kísérleti P2n adat Kék vonal: RIKEN mérés 2017 során Kr Br Sr Rb Mo Nb Zr Y Ru Tc Pd Rh Cd Ag Sn In Te Sb Xe I Ba Cs Ce La Sm Pm Nd Pr Eu

Köszönöm a figyelmet!