Cтраница 1
![]() |
Характеристика некоторых источников нейтронов, составлена по.| Кривая возбуждения фотоядерной реакции. [1] |
Выход нейтронов зависит от активности источника. [2]
Выход нейтронов в значительной степени зависит от энергии и тока ускоренных частиц, характеристики применяемой мишени, конструктивных особенностей ускорителя и может меняться в широких пределах. [3]
![]() |
Лабораторные источники нейтронов. [4] |
Выход нейтронов при реакциях Y, n дается в расчете на 1 г вещества мишени ( DjO или Be), расположенной в 1 см от источника - квантов. [5]
![]() |
Плотность потока нейтронов, нейтр. / ( см2 - с, в зависимости от энергии протонов. [6] |
Выход нейтронов из мишени ускорителя определяется потоком протонов, сечением неупругого рассеяния протонов, средним выходом нейтронов на одно неупругое взаимодействие и числом ядер в мишени обычно толщиной, значительно меньшей пробега нейтронов в ней. [7]
Выход нейтронов по реакции Be9 ( d n) В10, рассчитанный на 1 [ J. [9]
![]() |
Прозрачность для быстрых нейтронов. [10] |
Выход нейтронов начинается при энергии дейтронов около 5 мэв и быстро повышается с ее увеличением. Хотя циклотрон средних размеров может давать 1012 нейтронов в секунду, однако использовать для ядерных превращений удается лишь небольшую их часть. [11]
Выход нейтронов зависит не только от материала мишени, но и от энергии а-частиц. В табл. 10.1 приведен перечень а-излучателей, которые используют в ( а, п) - источниках. [12]
Вычисление выхода нейтронов для источника сурьмы активностью 10 мкюри ( эффективная активность 5 2 мкюри), помещенного на расстоянии 3 см от 1 г руды, содержащей 1 % ВеО, дает значение, равное 0 4 нейтр / сек. [13]
![]() |
GO. Схема работы калютрона. [14] |
Потери на выход нейтронов могут быть снижены увеличением размеров реактора и использованием отражателя, а захват нейтронов различными посторонними ядрами-высокой чистотой графита и урана. [15]