45.РОДИЙ Родий-99. стабильный рутений-101. В реакторах может образовываться в ничтожных количествах за
|
|
- Егор Пономарёв
- 3 лет назад
- Просмотров:
Транскрипт
1 45.РОДИЙ Родий-99 Радиоактивен (Т 1/2 =16.1 дн.). Захватывая орбитальный электрон превращается в стабильный рутений-99. В реакторах может образовываться в ничтожных количествах за счет реакции 102Pd (1.02%) (n,nt). При делении ядер не образуется. расчетным путем. Никаких экспериментальных данных для их проверки нет. Сечение захвата тепловых нейтронов: 27.4 барн. Резонансный интеграл захвата: 206 барн. MF=9 с вероятностями образования долгоживущих изомеров 95 Тс m и 97 Тс m. Файл MF=10 опустить Родий-101 Радиоактивен (Т 1/2 =3.3 г.). Захватывая орбитальный электрон превращается в стабильный рутений-101. В реакторах может образовываться в ничтожных количествах за счет реакции 102Pd (1.02%) (n,nр), (n,d). При делении ядер не образуется. расчетным путем. Никаких экспериментальных данных для их проверки нет. Сечение захвата тепловых нейтронов: 29.4 барн. Резонансный интеграл захвата: 270 барн. MF=9 с вероятностью образования долгоживущих изомеров 102 Rh m и 97 Тс m. Сохранить файл MF=10 с секцией МТ=4 с сечением образования изомера 101 Rh m. RH-1
2 45.3. Родий-101-m Долгоживущий изомер (Т 1/2 =4.4 дн.). Захватывая орбитальный электрон превращается в стабильный рутений-101 (92б8%); в остальных случаях испытывает изомерный переход в основное состояние. В реакторах может образовываться в ничтожных количествах за счет реакции 102 Pd (1.02%) (n,nр), (n,d); 103 Rh (n,3n), 103 Rh(n,2n) 102 Rh(n,2n). При делении ядер не образуется. расчетным путем. Никаких экспериментальных данных для их проверки нет. Сечение захвата тепловых нейтронов: 29.4 барн. Резонансный интеграл захвата: 270 барн. В отличие от сечения захвата, оцененные сечения других реакций для изомера и основного состояния несколько различаются. MF=9 с вероятностью образования долгоживущих изомеров 102 Rh m и 97 Тс m. Перенести сечение образования основного состояния 101 Rh из файла MF=3 в файл MF= Родий-102 Радиоактивен (Т 1/2 =207 лет). Захватывая орбитальный электрон превращается в стабильный рутений-101(78%); в остальных случаях испытывает бета-распад в палладий В реакторах может образовываться в малых количествах за счет реакции 103 Rh(n,2n) и 102 Pd (1.02%) (n, р). Выход при делении ничтожен (~10-12 для 235 U). расчетным путем. Экспериментальных данных для их проверки в EXFORe не содержится. Сечение захвата тепловых нейтронов: 48.3 барн. Резонансный интеграл захвата: 960 барн. MF=9 с вероятностью образования долгоживущего изомера 101 Rh m. Сохранить файл MF=10 с секцией МТ=4 с сечением образования изомера 102 Rh m. RH-2
3 45.5. Родий-102-m Долгоживущий изомер (Т 1/2 =2.9 г.). Захватывая орбитальный электрон превращается в стабильный рутений-102 (99.77%); в остальных случаях испытывает изомерный переход в основное состояние. В реакторах может образовываться в малых количествах за счет реакции 103 Rh(n,2n) и 102 Pd (1.02%) (n, р). При делении ядер не образуется. расчетным путем. Никаких экспериментальных данных для их проверки нет. Сечение захвата тепловых нейтронов: 48.3 барн. Резонансный интеграл захвата: 960 барн. В отличие от сечения захвата, оцененные сечения других реакций для изомера и основного состояния несколько различаются. MF=9 с вероятностью образования долгоживущего изомера 101 Rh m. Перенести сечение образования основного состояния 102 Rh из файла MF=3 в файл MF= Родий-103 Единственный стабильный изотоп. В современных библиотеках используются три оценки нейтронных данных: JENDL-3.3 (=JENDL-3.2=FOND-2.2) оценка японской рабочей группы по продуктам деления, выполненная в 1990 г. ENDF/B-VIIb2 (=СENDL-2) оценка Чанга и Мухабхаба (J.H. Chang, S.F. Mughabghab) в резонансной области и Кима и Обложинского (H.I. Kim, P. Oblozinsky) в области быстрых нейтронов. Ким и Чанг сотрудники Китайского института ядерных исследований, датированная 2005 г. оценка Дюпона, Буже (E.Dupomt, E.Bauge) и др. выполненная в том же 2005 г. Тепловая и резонансная области. В таблице1 сравниваются тепловые сечения и резонансные интегралы захвата, а в таблице 2 характеристики области разрешенных резонансов Таблица 1. Тепловые сечения и резонансные интегралы Оценка σ t ( эв) σ е ( эв) σ с ( эв) RI JENDL ENDF/B-VIIb Экспериментальные данные о сечениях для тепловых нейтронов скудны. В EXFORе содержатся следующие данные о сечении захвата: RH-3
4 Fink-36: σ с ( эв)=130±5; Fuketa-60: σ с ( эв)=164±11; Данные о полном сечении показаны на рис Havens Dunning Энергия, эв Рис.1. Полное сечение в тепловой области. Оценка Мухабхаба (2003) для сечения захвата:145±2, получена, вероятно, с учетом и данных по полному сечению. Для резонансного интеграл Мухабхаб приводит оценку 1100±50 барн. Данные всех библиотек не противоречат этим оценкам, но, естественно, оценка ENDF/B-VII согласуется лучше всех. Таблица 2. Характеристика резонансной области s-резонансы p-резонансы Границы URR Оценка Число Emax,кэВ Число Emax,кэВ Нижняя, кэв Верхняя, кэв JENDL ENDF/B-VIIb2 102 *) *) *) Включая связанное состояние Преимущества двух последних оценок очевидны. На рис. 2 сравниваются нарастающие суммы s- и р-резонансов, а на рис. 2 нарастающие суммы приведенных нейтронных ширин s-резонансов. Различия меду оценками невелики, касаются резонансов с очень малыми нейтронными ширинами состоят, в основном в том, какая четность этим резонансам приписана. В связи с этим нарастающие суммы приведенных нейтронных ширин s- резонансов практически совпадают (рис.3). В оценке ENDF/B-VII нарастающая сумма числа резонансов практически строго линейна, указывая на отсутствие пропуска этих уровней. В популяции р-резонансов проявляется небольшой пропуск выше 1500 эв. RH-4
5 Число резонансов ENDF/B-VIIb Энергия,эВ Рис.2. Нарастающие суммы числа s- (толстые линии) и р- резонансов (тонкие линии) ENDF/B-VIIb2 Cумма <Гn0> ' Энергия,эВ Рис.3. Нарастающие суммы приведенных нейтронных ширин. В целом, оценка резонансных парметров, выполненная с участием Мухабхаба, представляется предпочтительней. Параметризация структуры сечений в области неразрешенных резонансов в сравниваемых оценках несколько различается, но и в той и в другой средними резонансными параметрами сечения описываются полностью, без добавления плавной подложки. В обеих оценках подгонка параметров проводилась с целью описания одних и тех же экспериментальных данных о сечении захвата, а также полного сечения в окрестности 100 кэв. На рис. 4а показаны экспериментальные данные о сечении захвата в области неразрешенных резонансов и начальный участок выше границы этой области, где сечения заданы поточечно. Различие в оценках на этом участке составляет 10%, что лежит в пределах разброса экспериментальных данных. Нейтронные сечения вне резонансной области На рис.4. оцененные сечения захвата сравниваются с экспериментальными данными. Расхождение между оценками при высоких энергиях соответствует расхождению в экспериментальных данных. RH-5
6 ENDF/B-VII JENDL-3.3 Poenitz-79 Joly-79 Le Rigoleur-76 Hokenbury-75 Fricke-71 Moxon-68 Попов -62 Macklin-67 Block Энергия.MэВ Рис.4а. Сечение захвата ENDF/B-VII Joly-79 JENDL-3.3 Poenitz-79 Le Rigoleur Hokenbury-75 Fricke-71 Moxon-68 Попов -62 Macklin-67 Gibbons-61 Diven Энергия.MэВ Рис.4б. Сечение захвата ENDF/B-VII JENDL-3.3 Poenitz-79 Joly-79 Rigaud Rigaud-71 Scikai Macklin-67 Diven Энергия.MэВ Рис.4в. Сечение захвата. RH-6
7 На рис.5 полное сечение сравнивается с результатами наиболее представительных экспериментов. Согласие, как и в случае сечения захвата, вполне приемлемое для всех оценок ENDF/B-VIIb2 JENDL-3.3 Poenitz-83 Poenitz-83 Poenitz-83 Foster Jr Энергия, МэВ Рис.5. Полное сечение. В EXFOR содержится немало экспериментальных данных о сечении неупругого рассеяния с возбуждением изомера 103 Rh m, о сечениях реакций (n,2n),(n,3n) и даже (n,2p). Мы здесь не рассматриваем всю эту информацию, поскольку она не влияет на выбор файла оцененных данных. В РОСФОНД следует принять файл данных из ENDF/B-VIIb2. Включить в него файл MF=9 c данными об образовании долгоживущих изомеров 101 Rh m и 102 Rh m на основе данных из EAF Родий-105 Радиоактивен (Т 1/2 =35.6 ч.). Испытывает бета-распад в стабильный палладий-105. В реакторе образуется как продукт деления (при делении урана-235 выход 1.7%). Отличается аномально высоким сечением захвата тепловых нейтронов и резонансным интегралом. В современных библиотеках используются три оценки нейтронных данных: JENDL-3.3 (=JENDL-3.2=FOND-2.2) оценка японской рабочей группы по продуктам деления, выполненная в 1990 г. ENDF/B-VIIb2 (=СENDL-3) оценка Сана, Цханга, Шена и др. (X.Sun, Z.Zhang, Q.Shen et al.) - сотрудников Китайского института ядерных исследований, датированная 2005 г. (=ENDF/B-V) оценка Шентера, Шмиттроса и Рейча (R.E.Sсhenter, F.Schmitroth, C.Reich) выполненная в г.г. Тепловая и резонансная области. RH-7
8 В таблице1 сравниваются тепловые сечения и резонансные интегралы захвата. Таблица 1. Тепловые сечения и резонансные интегралы Оценка σ t ( эв) σ е ( эв) σ с ( эв) RI JENDL ENDF/B-VIIb В EXFORе приведены следующие измерения сечения захвата тепловых нейтронов и резонансного интеграла. Сuningham-62 (пересчитано с результата измерения на спектре реактора): барн. Lantz-66: σ с ( эв)=15800±1500 барн; RI=17000±3000 барн. Glendenin-67: σ с ( эв)=13300± Rh(n,γ) 106 Rh g (Т 1/2 =30 cек..). Glendenin-67: σ с ( эв)=5000± Rh(n,γ) 106 Rh m (Т 1/2 =2.2 ч.). Оценка Мухабхаба (1982 г.): σ с ( эв)=11000± Rh(n,γ) 106 Rh g (Т 1/2 =30 cек..). σ с ( эв)=5000± Rh(n,γ) 106 Rh m (Т 1/2 =2.2 ч.). RI=17000±3000 барн. (m+g) Все оценки сечения захвата этим данным не противоречат. В JENDL-3.3 и ENDF/B- VIIb2 тепловая область (до 7.5 эв) описывается парой фиктивных резонансов при -5эВ и при 5 эв, а при более высоких энергиях до 100 кэв сечения описываются средними резонансными параметрами. В резонансная область отсутствует все сечения заданы поточечно. Во всех оценках приводятся данные о неупругом рассеянии, в JENDL-3.3 и ENDF/B-VIIb2 и сечения всех других возможных реакций. В JENDL-3.3 учтено возбуждение наибольшего числа уровней при неупругом рассеянии. Отмеченные различия практически не существенны. Включить в РОСФОНД тот же файл, что был включен в ФОНД-2.2, совпадающий с JENDL-3.3. RH-8
33. МЫШЬЯК Мышьяк-71
33. МЫШЬЯК 33.1. Мышьяк-71 Радиоактивен (Т 1/2 =65.28ч.).Захватывая орбитальный электрон, превращается в германий-71, который тем же путем распадается (Т 1/2 =11.43дн.) в стабильный галлий-71. В реакторах
32.ГЕРМАНИЙ Германий-68
32.ГЕРМАНИЙ Природный германий содержит 5 изотопов: 70 Ge, 72 Ge, 73 Ge, 73 Ge и 76 Ge (последний слабо радиоактивен). Кроме того имеется eще три долгоживущих радиоизотопа: 78 Ge, 79 Ge и 71 Ge. Для стабильных
37.РУБИДИЙ Рубидий-83
37.РУБИДИЙ 37.1. Рубидий-83 Радиоактивен (Т 1/2 =86.2 дн.). Захватывая орбитальный электрон превращается в стабильный криптон-83. Возможные реакции образования 85 Rb(n,3n); 85 Rb(n,2n) 84 Rb(n,2n); 84
71.ЛЮТЕЦИЙ Лютеций-169
71.ЛЮТЕЦИЙ 71.1. Лютеций-169 Радиоактивен (Т 1/2 =1.42 дн.). Испытывая захват орбитального электрона, превращается в иттербий-169, которых, в свою очередь, тем же путем превращается (Т 1/2 =32.026 дн.)
35. БРОМ Бром-79
35. БРОМ 35.1. Бром-79 Содержание в естественной смеси 50.69%. Выход при делении 235 U 2.5*10-7 ; при делении 239 Pu 8.6*10-4. В современных библиотеках оцененных данных используются две оценки: : оценка
67.ГОЛЬМИЙ. образом в РОСФОНДе должны быть представлены данные для 4-х нуклидов Гольмий-163
67.ГОЛЬМИЙ Природный гольмий содержит лишь один изотоп- 165 Но. Кроме того имеется один весьма долгоживущий нейтронно-дефицитный изотоп - 165 Но (4570лет) и один нейтронноизбыточный - 165 Но (26.8 ч.),
49.ИНДИЙ Индий-111
49.ИНДИЙ 49.1. Индий-111 Радиоактивен (Т 1/2 =2.8047 дн.). Испытывая захват орбитального электрона превращается в стабильный кадмий-111. В реакторах может образовыаться в ничтожных количествах за счет
70.ИТТЕРБИЙ. Природный иттербий имеет 7 стабильных изотопов: 168 Yb, 170 Yb, 171 Yb, 172 Yb,
70.ИТТЕРБИЙ Природный иттербий имеет 7 стабильных изотопов: 168 Yb, 170 Yb, 171 Yb, 172 Yb, 173 Yb, 174 Yb, 176 Yb и три достаточно долгоживущих радиоактивных изотопа: 166 Yb, 169 Yb, 175 Yb. Ни один из
98.КАЛИФОРНИЙ Калифорний-246
98.КАЛИФОРНИЙ Основной интерес к нейтронным сечениям изотопов калифорния был связан с наработкой 5 Cf, как компактного источника нейтронов, используемого в самых различных областях. При этом исходным продуктом
79. ЗОЛОТО Золото-194
79. ЗОЛОТО 79.1. Золото-194 Радиоактивно (Т 1/2 =38.0 ч.). Распадается путем захвата орбитального электрона в стабильную платину-194. Возможные пути образования в реакторе - тройная реакция 197 Au(n,2n)
18. АРГОН Аргон-36
18. АРГОН В ФОНД-2.2 содержались данные о нейтронных сечениях стабильных и радиоактивных изотопов аргона из EAF-3, а также полный набор данных данных для природного аргона (оценка Howerton,1983, из ENDL-84).
34. СЕЛЕН Селен-72
34. СЕЛЕН 34.1. Селен-72 Радиоактивен (Т 1/2 =8.4 дн.) Испытывая захват орбитального электрона превращается в мышьяк-72, а тот испуская позитрон (Т 1/2 =26 ч.) в германий-72. В ничтожных колтчествах может
52. ТЕЛЛУР Теллур-118
52. ТЕЛЛУР 52.1. Теллур-118 Период полураспада: (6±2) дня. Моды распада: е - 100%. Спин основного состояния: 0 +. JEFF-3.1/A=EAF-2003 неполная оценка 2003 года файла для активационной библиотеки, основанная
30. ЦИНК Цинк- природный
30. ЦИНК ФОНД-2.2 содержится файл данных для природного цинка (Николаев, Забродская, 1989) для задач расчета переноса нейтронов. Данные для всех стабильных изотопов (Николаев, 1989г) и данные Грудзевича,
55. ЦЕЗИЙ Цезий-129
55. ЦЕЗИЙ Рассмотрение состояния дел по нейтронным данным для всех изотопов цезия выполнено В.Г.Проняевым. Им же выданы рекомендации о включении файлов оцененных данных в РОСФОНД. Подстрочные примечания
80. РТУТЬ Общие замечания
80. РТУТЬ 80.0. Общие замечания В библиотеке ФОНД-2.2 все нейтронные данные для 13 стабильных и долгоживущих изотопов ртути были приняты, главным образом, из библиотеки EAF-3. Полные файлы нейтронных данных
48. КАДМИЙ Общие замечания
48. КАДМИЙ 48.0. Общие замечания Для библиотеки РОСФОНД требовалось отобрать нейтронные данные для 8-ми стабильных и 4-х долгоживущих изотопов кадмия. Рассмотрим результаты деятельности по переоценке данных
56.БАРИЙ Барий-128. JEFF-3.1/A неполная оценка 2003 года файла для активационной библиотеки основанная на данных из библиотеки ADL-3.
Период полураспада: (2.43±0.05) дня. Моды распада: е - 100%. Спин основного состояния: 0 +. 56.БАРИЙ 56.1. Барий-128 JEFF-3.1/A неполная оценка 2003 года файла для активационной библиотеки основанная на
53.Йод Йод-124
53.Йод Замечание к оценке качества данных для осколков деления Учитывая, что тяжелые изотопы йода являются важными продуктами деления, сделаем общие замечания по приоритетам к качеству данных. Наиболее
12. МАГНИЙ Магний-24
12. МАГНИЙ Магний не имеет долгоживущих радиоактивных изотопов. Для трех стабильных изотопов имеются оценки V.Hatchya and T.Asoni (1987), принятые в ФОНД-2.2 из JENDL- 3.2. В 21 г. Shibata внес в эти оценки
69.ТУЛЛИЙ Туллий-165
69.ТУЛЛИЙ Туллий имеет только один стабильный изотоп - 169 Tm и 6 радиоактивных с периодом полураспада более суток: 3 нейтронно-дефицитных ( 165 Tm, 167 Tm, 168 Tm) и три нейтронноизбыточных ( 170 Tm,
76. ОСМИЙ Осмий-184
76. ОСМИЙ В РОСФОНДе должны были бы быть приведены полные наборы нейтронных данных 7 стабильных изотопов осмия и данные о сечениях нейтронных реакций для 5 долгоживущих радиоактивных изотопов. К сожалению,
51. Сурьма Сурьма-119
51. Сурьма Рассмотрение состояния дел по нейтронным данным для всех изотопов сурьмы выполнено В.Г.Проняевым. Им же выданы рекомендации о включении файлов оцененных данных в РОСФОНД. Подстрочные примечания
75. РЕНИЙ Общие замечания. В этом разделе описаны изотопы рения: два стабильных и семь радиоактивных изотопа с периодом полураспада более суток.
75. РЕНИЙ 77.0 Общие замечания В этом разделе описаны изотопы рения: два стабильных и семь радиоактивных изотопа с периодом полураспада более суток. 75.1. Рений-182. Радиоактивен.Испытывая захват орбитального
16. СЕРА. В РОСФОНДе представлены данные для всех 4-х стабильных изотопов серы и для радиоактивной серы Сера-32
16. СЕРА В РОСФОНДе представлены данные для всех 4-х стабильных изотопов серы и для радиоактивной серы-35 16.1. Сера-32 Содержание в природной смеси 92% - основной изотоп. Во всех современных библиотеках
19.КАЛИЙ Калий-39
9.КАЛИЙ В ФОНД-2.2 полный файл данных содержится только для природного калия (H.Nakamura, 987). Для стабильных и долгоживущих изотопов принята оценка EAF-3 В ENDF/B-VII содержатся данные для природного
20. КАЛЬЦИЙ Кальций-40
20. КАЛЬЦИЙ В ФОНД-2.2 полный набор данных содержится только для природного кальция. Для стабильных и радиоактивных изотопов приняты оценки нейтронных сечений изeaf- 3. В ENDF/B-VII содержатся данные только
14. КРЕМНИЙ. Общие замечания. Природный кремний содержит три стабильных изотопа в следующих атомарных концентрациях: 14.1.
14. КРЕМНИЙ Общие замечания. Природный кремний содержит три стабильных изотопа в следующих атомарных концентрациях: 28 Si 92.23%; 29 Si 4.67%; 30 Si - 3.10%. Кроме того, существует бета-активный изотоп
50. ОЛОВО. Область быстрых нейтронов
50. ОЛОВО Обладая магическим числом протонов (50), олово имеет наибольшее число стабильных изотопов (10). Трудности модельного описания сечений при энергии ниже нескольких МэВ обусловлены низкой плотностью
9. ФТОР. Фтор не имеет долгоживущих радиоактивных изотопов. В РОСФОНД включены данные для единственного стабильного изотопа 19 F. 9.1.
9. ФТОР Фтор не имеет долгоживущих радиоактивных изотопов. В РОСФОНД включены данные для единственного стабильного изотопа 19 F. 9.1. Фтор-19 В библиотеках -VIIb2, JEFF-3.1 и ФОНД-2.2 используется оценка
91. ПРОТАКТИНИЙ. Протактиний обладает пятью долгоживущими изотопами, данные для которых должны быть представлены в библиотеке РОСФОНД.
91. ПРОТАКТИНИЙ Протактиний обладает пятью долгоживущими изотопами, данные для которых должны быть представлены в библиотеке РОСФОНД. 91.1. Протактиний-229 Радиоактивен (Т 1/2 =1.5 дн.). Испытывая захват
4.БЕРИЛЛИЙ Бериллий-7
4.БЕРИЛЛИЙ В библиотеке РОСФОНД содержатся данные для трёх изотопов бериллия: радиоактивного 7 Ве (53.29 дн.), стабильного 9 Ве и радиоактивного 10 Ве. 4.1. Бериллий-7 Радиоактивен. T 1/2 =53.12 d. Захват
72. ГАФНИЙ Общие замечания. (T1/2=25дн.). Имеется еще 4 долгоживущих радиоактивных изотопов гафния: 172 Hf, 175 Hf,
72. ГАФНИЙ 72.0. Общие замечания Гафний имеет 6 стабильных изотопов: 174 Hf, 176 Hf, 177 Hf, 178 Hf, 179 Hf, 180 Hf. Два из них имеют долгоживущие изомеры (причем вторые). Это 178 Hf n (T1/2=31г.) и 179
36.КРИПТОН Криптон-78
36.КРИПТОН 36.1. Криптон-78 Содержание в естественной смеси 0.35%. оценка 1982 г. выполненная группой специалистов для ENDF/B-V. продуктов деления. оценке для международной библиотеки данных о продуктах
66. ДИСПРОЗИЙ Общие замечания
. ДИСПРОЗИЙ.0 Общие замечания Для библиотеки РОСФОНД требовалось отобрать нейтронные данные для 10 стабильных и долгоживущих изотопов диспрозия. Представлялось также целесообразным включить данные для
2. ГЕЛИЙ. В библиотеке РОСФОНД содержатся данные для двух изотопов гелия 3 Не и Гелий-3
2. ГЕЛИЙ 4 Не. В библиотеке РОСФОНД содержатся данные для двух изотопов гелия 3 Не и 2.1. Гелий-3 1.Общие замечания В современных библиотеках содержатся три независимых оценки нейтронных данных для гелия-3,
77. ИРИДИЙ Общие замечания. В этом разделе описаны: два стабильных и семь радиоактивных изотопов иридия с периодом полураспада более суток.
77. ИРИДИЙ 77.0 Общие замечания В этом разделе описаны: два стабильных и семь радиоактивных изотопов иридия с периодом полураспада более суток. 77.1. Иридий-188. Радиоактивен. Испытывая захват орбитального
64. ГАДОЛИНИЙ Общие замечания
64. ГАДОЛИНИЙ 64.0 Общие замечания Для библиотеки РОСФОНД требовалось отобрать нейтронные данные для 12-ти стабильных и долгоживущих изотопов гадолиния. Данные для всех этих изотопов содержатся в библиотеке
23. ВАНАДИЙ Ванадий-48. Радиоактивен. Испытывает позитронный рассад или захват орбитального электрона с переходом в титан-48. (Т 1/2 =15.97 д).
23. ВАНАДИЙ Природный ванадий содержит два изотопа V-5 (слаборадиоактивный изотоп с содержанием.25%) и V-51. Таким образом, природный ванадий состоит почти полностью из одного изотопа. Ещё два радиоизотопа
88.РАДИЙ Общие замечания
88.РАДИЙ 88.0. Общие замечания Элемент 88 открыт супругами Кюри в 1898 г. в минерале, известном под названиями урановой смолки, смоляной обманки и настурана. Уже в ходе этой самой первой работы стало ясно,
27. КОБАЛЬТ Кобальт Кобальт Кобальт-58
27. КОБАЛЬТ В ФОНД-2.2 помещена оценка T.Aoki, T.Asami,1982. Для радионуклидов принята оценка EAF-3. В -VII принята оценка A.Smith, G. DeSaussure, 1989. В -3.3 содержится оценка T.Watanabe, 1994 г. В JEFF-3.1
6. УГЛЕРОД. Общие замечания. Природный углерод содержит два стабильных изотопа в следующих атомарных концентрациях:
6. УГЛЕРОД Общие замечания. Природный углерод содержит два стабильных изотопа в следующих атомарных концентрациях: 12 С 98.89%; 13 С 1.11%. Существует также весьма долгоживущий (Т 1/2 =5730 у) изотоп 14С,
5. БОР Бор-10. Содержание в естественной смеси: 19.8±0.3%. Спин основного состояния: Файлы
5. БОР 5.1. Бор-10 Содержание в естественной смеси: 19.8±0.3%. Спин основного состояния: 3 +. 1. Файлы Реакции 10 B(n,α) (MT=107) и 10 B(n,αγ 1 ) (MT=801) используются в качестве стандартов при измерении
54.КСЕНОН Общие замечания
54.КСЕНОН 54.0 Общие замечания Известно 14 стабильных и долгоживущих изотопов и изомеров самария, из которых 9 сохранились в природе. Из оставшихся пяти четыре являются долгоживущими изомерами. Весьма
89.АКТИНИЙ Общие замечания
89.АКТИНИЙ 89.0. Общие замечания Есть лишь одна причина, по которой элемент 89 актиний интересует сегодня многих. Этот элемент, подобно лантану, оказался родоначальником большого семейства элементов, в
62.САМАРИЙ Самарий-144
62.САМАРИЙ Известно 11 стабильных и долгоживущих изотопов самария, из которых 7 сохранились в природе. Два радиоактивных изотопа ( 151 Sm и 153 Sm) образуются в результате деления тяжелых ядер. В качестве
68. ЭРБИЙ. Изотоп % Er Er Er Er Er Er
68. ЭРБИЙ Природный эрбий включает шесть изотопов. В таблице 1 приводится вклад каждого изотопа в естественную смесь. Таблица 1 Состав природного эрбия, % Изотоп % Er-162 0.139 Er-164 1.601 Er-166 33.503
73. ТАНТАЛ Тантал-177
73. ТАНТАЛ В РОСФОНДе должны быть приведены нейтронные данные для 2-х природных и 4-х долгоживущих радиоактивных изотопов тантала. Из двух природных изотопов тантала только 181 Та является стабильным.
82. СВИНЕЦ. В РОСФОНД включены данные для всех 4-х стабильных и 4-х долгоживущих радиоактивных изотопов свинца Свинец-202
82. СВИНЕЦ В РОСФОНД включены данные для всех 4-х стабильных и 4-х долгоживущих радиоактивных изотопов свинца. 82.1. Свинец-202 Радиоактивен. (Т 1/2 =5.25*10 4 лет). Путем захвата орбитального электрона
93.1. Нептуний E-01 1.E+021.E-02 1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 Energy, ev 1.E-02 1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 EAF2003.
93. НЕПТУНИЙ Существуют три природных радиоактивных семейства тория-232, урана-235 и урана-238 и один искусственный радиоактивный ряд семейство нептуния-237. Помимо «искусственности», это семейство отличают
95. АМЕРИЦИЙ Общие замечания
95. АМЕРИЦИЙ 95.0. Общие замечания Классическая схема получения америция выглядит так: 239 94 Pu + 1 0n (γ) 240 94Pu + 1 0n (γ, β ) 241 95Am. Америций металл серебристо-белого цвета, тягучий и ковкий.
92. УРАН Уран-232
92. УРАН Помимо трех природных изотопов урана в РОСФОНД включены данные для урана- 233, урана-236 и двух гораздо менее долгоживущих изотопов- урана-232 и урана-237. 92.1. Уран-232 Радиоактивен. (Т 1/2
7.АЗОТ Азот Общее описание 1.1. Z=7 1.2.A= (6) 1.3.Awr= (6) 1.4.Содержание в естественной смеси: - 99.
7.АЗОТ В РОСФОНД вносятся данные для двух стабильных изотопов азота: N-14 (99.634%) и N-15 (0.366%). Долгоживущих радиоактивных изотопов азот не имеет. В процессе анализа нейтронных данных в работе использовались
3.1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 3.2.ФОРМАТЫ
1 3.ФАЙЛ 3. СЕЧЕНИЯ РЕАКЦИЙ 3.1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ В файле 3 приводятся сечения и производные величины виде функции от энергии E, где E - энергия падающей частицы (в эв) в лабораторной системе. Они представляют
40.ЦИРКОНИЙ Цирконий-88
4.ЦИРКОНИЙ 4.1. Цирконий-88 Радиоактивен (Т 1/2 =83.4 дн.). Распадается путем захвата орбитального электрона в Y-88, который, в свою очередь, с периодом 16.6 дн. распадается в стабильный Sr-88. В реакторах
упорядочены по возрастанию номеров МТ. Энергетические распределения, p( нормируются следующим образом:
5.ФАЙЛ 5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ НЕЙТРОНОВ 1 5.1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Файл 5 содержит данные для энергетических распределений вторичных нейтронов, представленных в виде распределений нормированных
57. ЛАНТАН Лантан-137
Общие характеристики Период полураспада: (6±2) 10 4 лет. Моды распада: е - 100%. Спин основного состояния: 7/2 +. 57. ЛАНТАН 57.1. Лантан-137 Файлы JEFF-3.1/A оценка 2003 года файла для активационной библиотеки
90. ТОРИЙ. В библиотеке РОСФОНД представлены данные для природного тория и для 6 его долгоживущих изотопов Торий-227
90. ТОРИЙ В библиотеке РОСФОНД представлены данные для природного тория и для 6 его долгоживущих изотопов. 90.1. Торий-227 Радиоактивен. (Т 1/2 =18.72 д). Испытывает альфа-распад в радий-223 и далее в
26. ЖЕЛЕЗО. В РОСФОНД включаются данные для четырех стабильных изотопов железа и трех радиоизотопов Железо Общие характеристики
26. ЖЕЛЕЗО В РОСФОНД включаются данные для четырех стабильных изотопов железа и трех радиоизотопов. 1.1. Z =26 (заряд) 1.2. А=54 (атомный номер) 26.1. Железо-54 1. Общие характеристики 1.3. Aw= 53.476
11.НАТРИЙ Натрий-22
11.НАТРИЙ Природный натрий содержит только один изотоп натрий-23. В реакторах с натриевым охлаждением за счет реакции (n,2n) нарабатывается долгоживущий (2.6 года) натрий-22. Содержание этого радионуклида
М.А. Казарян, И.В. Шаманин О возможности нейтронной накачки активной среды, образованной стабильными изотопами гадолиния
Отделение физических наук М.А. Казарян, И.В. Шаманин О возможности нейтронной накачки активной среды, образованной стабильными изотопами гадолиния Москва 2017 УДК 66.085 ББК 31.4 К14 ISBN 978 5 906906
12.1.ФОРМАТ 12.1.1. ВАРИАНТ 1 (LO=1): МНОЖЕСТВЕННОСТИ
1 12. ФАЙЛ 12. МНОЖЕСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ФОТОНОВ И ВЕРОЯТНОСТИ ПЕРЕХОДОВ Файл 12 может использоваться для представления энергетических зависимостей сечений образования фотонов либо через множественности,
25. МАРГАНЕЦ Маргнец-52. В РОСФОНД принята оценка EAF2003 (MAT-2519) со следующими изменениями: Марганец-53
25. МАРГАНЕЦ Природный марганец содержит 1 стабильный изотоп. Кроме того, в РОСФОНД включены данные о сечениях нейтронных реакций для 3 изотопов с периодами полураспада более суток из библиотеки JEFF-3.0/A.
4.1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. где
1 4. ФАЙЛ 4. УГЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ НЕЙТРОНОВ 4.1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Файл 4 содержит представления угловых распределений вторичных нейтронов. Он используется только для нейтронных реакций, реакции
Ядерные реакции. e 1/2. p n n
Ядерные реакции 197 Au 197 79 79 14 N 17 7 8 O 9 Be 1 4 6 C 7 Al 30 13 15 30 P e 30 15 T.5мин 14 1/ P p n n Si Au Ядерные реакции ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ КАНАЛЫ РЕАКЦИИ Сечение реакции и число событий N dn(,
Рис. 1. Семейство нептуния, ряд 4n+1.
2. ИЗОТОПЫ НЕПТУНИЯ Известны изотопы нептуния с массовыми числами 225-244 (всего более 20 изотопов). Наиболее долгоживущим является α-активный изотоп 237 Np (T=2,14*10 6 лет), рассматриваемый как родоначальник
является первым, оценочным приближением для гомогенных реакторов больших размеров ряд результатов интегральные и качественные
Метод многих групп До настоящего времени для решения задач физики ядерных реакторов мы использовали одногогрупповой метод. Мы полагали что в реакторе присутствуют нейтроны только одной энергии то есть
3. ЛИТИЙ Литий-6
3. ЛИТИЙ Природный литий содержит два изотопа. Долгоживущих радиоактивных изотопов нет. 1.1. Z =3 (заряд) 1.2. А=6 (атомный номер) 3.1. Литий-6 1. Общие характеристики [1] 1.3. Aw= 5.963400 (отношение
Семинар 12. Деление атомных ядер
Семинар 1. Деление атомных ядер На устойчивость атомного ядра влияют два типа сил: короткодействующие силы притяжения между нуклонами, дальнодействующие электромагнитные силы отталкивания между протонами.
Исследование фотоделения ядер. Желтоножский В.А., д.ф.-м.н.
Исследование фотоделения ядер Желтоножский В.А., д.ф.-м.н. Процессы деления ядра Известно, что при низкоэнергетическом и спонтанном делении, образовывающиеся осколки, имеют угловые моменты с величинами,
НУКЛИДНАЯ КИНЕТИКА С УЧАСТИЕМ ЯДЕР ГАФНИЯ И ГАДОЛИНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОЛГОЖИВУЩИХ ИЗОМЕРНЫХ СОСТОЯНИЯХ И. В. Шаманин 1, М. А.
УДК 539.1.09 НУКЛИДНАЯ КИНЕТИКА С УЧАСТИЕМ ЯДЕР ГАФНИЯ И ГАДОЛИНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОЛГОЖИВУЩИХ ИЗОМЕРНЫХ СОСТОЯНИЯХ И. В. Шаманин 1, М. А. Казарян 2 Показана возможность накопления избыточной энергии в
94. ПЛУТОНИЙ Плутоний-236
94. ПЛУТОНИЙ 94.1. Плутоний-236 Альфа-активен. (Т 1/2 =2.858 г)вероятность спонтанного деления 8.5*10-8 %. Цепочка альфа распадов ведет к образованию урана-232, а затем таллия-208. В ФОНД-2.2 оценка Mann,
N-Z диаграмма атомных ядер
РАДИОАКТИВНОСТЬ N-Z диаграмма атомных ядер Радиоактивность Радиоактивность свойство атомных ядер самопроизвольно изменять свой состав в результате испускания частиц или ядерных фрагментов. Радиоактивный
Лекция 3 СТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АТОМНЫХ ЯДЕР
Лекция 3 СТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АТОМНЫХ ЯДЕР Атомные ядра условно принято делить на стабильные и радиоактивные. Условность состоит в том что, в сущности, все ядра подвергаются радиоактивному распаду, но
ЛЕКЦИЯ 11 ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ
ЛЕКЦИЯ 11 ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ Продолжаем изучать атомные ядра. 1. Диаграмма стабильности ядер. Долина стабильности На рис. 11.1 показана диаграмма стабильности ядер. Если сдвинуться из этой долины, то тогда
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВОЙСТВАХ ЯДЕР. Сопоставление атомов и ядер
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВОЙСТВАХ ЯДЕР Е. П. Григорьев Сопоставление атомов и ядер Атомы Все стабильные атомы составляют основу окружающих нас веществ, материалов и предметов. Их размеры определяются радиусом
8. Теория входных состояний.
8. Теория входных состояний.. Одной из важнейших характеристик ядерных реакций является функция возбуждения, т.е. зависимость сечения реакции от энергии налетающей частицы. Первоначально в энергетической
8.1.ОБРАЗОВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ НУКЛИДОВ (MT=453) 1
1 8. ФАЙЛ 8. ДАННЫЕ О РАДИОАКТИВНОМ РАСПАДЕ И ВЫХОДАХ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ В этом файле содержится информация, относящаяся к распаду продуктов реакции (любого номера МТ). Кроме того, включены данные о выходах
Ядерные реакции под действием нейтронов
Ядерные реакции под действием нейтронов Упругое рассеяние n ( A, Z) n ( A, Z) Непругое рассеяние n ( A, Z) n ( A, Z) Радиационный захват n ( A, Z) ( A 1, Z) ( n, p) - реакция n ( A, Z) p ( A, Z 1) ( n,
Лекция 4. Моделирование переноса частиц методом Монте- Карло
Лекция 4 Моделирование переноса частиц методом Монте- Карло Библиотеки ACE содержит в поточечном представлении полную информацию о взаимодействии нейтронов с ядрами при энергии нейтронов от 1.0 10-5 эв
Научный руководитель: С.В. Лавриненко, ст. преподаватель каф. АТЭС ЭНИН ТПУ.
раторе, без внесения конструктивных изменений в его модули, так как это вызовет тепловой кризис. Использование свинцово-висмутового теплоносителя экономически не выгодно, в связи с плохими теплофизическими
13. АЛЮМИНИЙ. Природный алюминий содержит один изотоп Алюминий-26
13. АЛЮМИНИЙ Природный алюминий содержит один изотоп 27 Al. Существует также долгоживущий изотоп 26 Al, данные для которого также должны быть представлены в библиотеке РОСФОНД. 13.1. Алюминий-26 Радиоактивен.
Запаздывающие частицы
Запаздывающие частицы Н. В. Иванова Поиск новых изотопов и исследование их свойств играет ключевую роль в современной ядерной физике. Значительное продвижение в этой области связано с открытием явления
Экспериментальная ядерная физика
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Кафедра 7 экспериментальной ядерной физики и космофизики А.И. Болоздыня Экспериментальная ядерная физика Лекция 23 Нуклон-нуклонные взаимодействия
9. Определение периода полураспада. Введение
9. Определение периода полураспада Введение Период полураспада радиоактивного нуклида является одной из его основных характеристик. Определению периода полураспада нескольких радиоактивных нуклидов и посвящена
Нейтронные ядерные реакции
Нейтронные ядерные реакции Нейтронные ядерные реакции Ядерная реакция это процесс и результат взаимодействия ядер с различными ядерными частицами (альфа-, бета-частицами, протонами, нейтронами, гамма-квантами
28. НИКЕЛЬ. Природный никель содержит четыре стабильных изотопа: Никель-56
28. НИКЕЛЬ Природный никель содержит четыре стабильных изотопа: 58 Ni - 68.077 %, 60 Ni - 26.223 %, 61 Ni - 1.140 %, 62 Ni - 3.634 % и 64 Ni - 0.926 %. Существует также ряд долгоживущих изотопов 56 Ni
13. Теория Хаузера-Фешбаха.
3. Теория Хаузера-Фешбаха.. Следуя Хаузеру и Фешбаху выразим сечения компаунд-процессов через средние значения ширин. Будем исходить из формализма Брейта-Вигнера. Для элемента S-матрицы при наличии прямого
Введение в ядерную физику
1. Предмет «Ядерная физика». 2. Основные свойства атомных ядер. 3. Модели атомных ядер. 4. Радиоактивность. 5. Взаимодействие излучения с веществом. 1 6. Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях.
После изучения курса «Деление атомных ядер» студент сможет применять полученные
Аннотация рабочей программы дисциплины «Деление атомных ядер» Направление подготовки: 03.04.02 - «Физика» (Магистерская программа - «Физика ядра и элементарных частиц») 1. Цели и задачи дисциплины Основной
АНДРИАНОВА Ольга Николаевна
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» АО «ГНЦ РФ-ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.И. ЛЕЙПУНСКОГО» На правах рукописи АНДРИАНОВА Ольга Николаевна МЕТОДЫ И ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
Ядерная физика и Человек
Ядерная физика и Человек РАДИОАКТИВНОСТЬ N-Z диаграмма атомных ядер Радиоактивность Радиоактивность свойство атомных ядер самопроизвольно изменять свой состав в результате испускания частиц или ядерных
Экспериментальная ядерная физика
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Кафедра 7 экспериментальной ядерной физики и космофизики А.И. Болоздыня Экспериментальная ядерная физика Лекция 21 Ядерные реакции под действием
ПРИКЛАДНАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
ПРИКЛАДНАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА Сегодня: пятница, 20 июня 2014 г. Список литературы Основная литература. 1. Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реакторов: Г.Г. Бартоломей, Г.А. Бать. М.: Энергоатомиздат,
Какая элементарная частица, обозначенная знаком вопроса, участвует в реакции (это может быть электрон, протон или нейтрон)?
Задания 10. Квантовая физика 1. На рисунке изображён фрагмент Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Изотоп урана испытывает α-распад, при котором образуются ядро гелия и ядро другого
Семинар 11. Ядерные реакции
Семинар 11. Ядерные реакции Ядерные реакции являются не только эффективным методом изучения свойств атомных ядер, но и способом, с помощью которого было получено большинство радиоактивных изотопов. 11.1.
ОСНОВЫ НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) Ю.В. Стогов ОСНОВЫ НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ Рекомендовано УМО «Ядерные физика и технологии» в качестве
реактора ПИК II. Расчет пусковых активных зон А.С. Захаров, М. С. Онегин 2007, Репино Физика реакторов Отделение Теоретической Физики
Отделение Теоретической Физики II. Расчет пусковых активных зон реактора ПИК А.С. Захаров, М. С. Онегин XLI Зимняя школа ПИЯФ Физика реакторов 2007, Репино Ядерный реактор Уравнение переноса: 1 υ Φ(, r
Свойства атомных ядер. N Z диаграмма атомных ядер
Лабораторная работа 1 Свойства атомных ядер Цель работы: научиться пользоваться современными базами данных в научно-исследовательской работе, получить более углубленное представление о материале, изучаемом
Человек в мире атомных ядер
Человек в мире атомных ядер РАДИОАКТИВНОСТЬ Свойства атомных ядер Ядро связанная система, состоящая из нейтронов и протонов. Нейтроны и протоны в ядре связывает сильное (ядерное) взаимодействие. Радиус