Cтраница 1
Монохроматические нейтроны могут быть с успехом использованы для исследования структуры кристаллов и молекул, подобно рентгеновым лучам. [1]
Для получения монохроматических нейтронов широко используются различные реакции, некоторые из которых были уже описаны выше. [2]
Для получения монохроматических нейтронов большой энергии используется реакция между дейтоном и тритием. Определить энергию ней-трояов, вылетающих под прямым углом к пучку дейтонов, если энергия дейтонов равна 1 Мэв. [3]
Для получения монохроматических нейтронов низких энергий ( 0 03 - 3 МэВ) используется реакция ( р, п), которая, как правило, слабо эндотермична. [4]
При этом образуются монохроматические нейтроны с энергией Гп-ЮО кэв. [5]
Наилучшей реакцией образования монохроматических нейтронов является d H3 - Не4 - [ - гс. Эта реакция хороша для получения нейтронов с энергиями от 14 до примерно 20 или 25 Мае. [6]
В этих реакциях образуются быстрые монохроматические нейтроны, энергия которых зависит от энергии дейтронов и угла вылета нейтронов по отношению к падающему пучку. При низкой энергии дейтронов ( Ed-Q Мэв) в прямом направлении по первой реакции выделяются нейтроны с энергией 2 8 Мэв, а по второй 14 5 Мэв. [7]
Фотонейтронные источники могут служить для получения монохроматических нейтронов. Для изготовления таких источников мощные препараты - - излучателей помещают в тонкостенную латунную капсулу, которую окружают бериллиевой пластинкой. [8]
Пусть в начале координат находится точечный источник монохроматических нейтронов, окруженный со всех сторон бесконечной замедляющей средой. Начальное условие ( 33.16) имеет в этом случае вид п ( г, 0) const. [9]
Пусть в начале координат находится точечный источник монохроматических нейтронов, окруженный со всех сторон бесконечной замедляющей средой. Начальное условие ( 33.16) имеет в этом случае вид п ( г, 0) const. [10]
![]() |
Предполагаемая блок-схема спектрометра с бороводородным сцинтиллятором. [11] |
Выбирая Q, соответствующее максимуму, можно рассчитать допустимые потоки монохроматических нейтронов и соответствующие им количества полезных совпадений. Результаты расчета для a / f3 1 даны в табл. 2, из которой видно, что спектрометр с боро-водородным сцинтиллятором может работать только в относительно небольших нейтронных потоках. [12]
При небольших энергиях ( 0.01 Е 100 эВ) для получения монохроматических нейтронов может использоваться дифракция нейтронов в кристалле. [13]
Сфера радиусом R имеет в центре точечный источник мощностью д, испускающий монохроматические нейтроны. [14]
Поперечное сечение активации для быстрых нейтронов получить не просто, так как само получение монохроматических нейтронов является трудным экспериментом. Наиболее реальным методом определения выхода быстрых нейтронов является его экспериментальное определение при условиях, соответствующих тем, в которых эта реакция используется для получения радиоактивного изотопа. [15]