RU2461151C1 - Ионный диод для генерации нейтронов - Google Patents

Ионный диод для генерации нейтронов Download PDF

Info

Publication number
RU2461151C1
RU2461151C1 RU2011102730/07A RU2011102730A RU2461151C1 RU 2461151 C1 RU2461151 C1 RU 2461151C1 RU 2011102730/07 A RU2011102730/07 A RU 2011102730/07A RU 2011102730 A RU2011102730 A RU 2011102730A RU 2461151 C1 RU2461151 C1 RU 2461151C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
anode
diode
radius
disks
Prior art date
Application number
RU2011102730/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011102730A (ru
Inventor
Виталий Юрьевич Замятнин (RU)
Виталий Юрьевич Замятнин
Константин Иванович Козловский (RU)
Константин Иванович Козловский
Александр Владимирович Самарин (RU)
Александр Владимирович Самарин
Александр Степанович Цыбин (RU)
Александр Степанович Цыбин
Дамир Рюрикович Хасая (RU)
Дамир Рюрикович Хасая
Александр Евгениевич Шиканов (RU)
Александр Евгениевич Шиканов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
Priority to RU2011102730/07A priority Critical patent/RU2461151C1/ru
Publication of RU2011102730A publication Critical patent/RU2011102730A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2461151C1 publication Critical patent/RU2461151C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Заявленное изобретение относится к приборам для ускорения ионов в электростатических полях, конкретно к технике генерации нейтронов при ядерном взаимодействии нуклидов тяжелого водорода. Сущность изобретения заключается в том, что в известном ионном диоде для генерации нейтронов, содержащем полый, частично-прозрачный катод и анод, симметрично охватывающий катод, катод выполнен в виде двух параллельных соосных дисков радиуса rK, соединенных между собой с помощью N≥4 металлических тонких стержней длиной h, расположенных перпендикулярно к поверхностям дисков и симметрично относительно оси симметрии диода на расстоянии rC от нее. При этом анод представляет собой круговой цилиндр радиуса rA и высотой H, при этом должны выполняться следующие неравенства:
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Технический результат заключается в улучшении технологических условий изготовления диода, а также симметрии ускорения нуклидов водорода. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области техники ускорения ионов в электростатических полях, конкретно к приборам для генерации нейтронов при ядерном взаимодействии нуклидов тяжелого водорода.
Известны нейтронные генераторы на основе ускорителей прямого действия [1], состоящие из анода с источником дейтронов и катода, содержащей тритий и (или) дейтерий, которые находятся в вакуумном корпусе. При приложении к этим электродам высокого напряжения от анод осуществляется ускорение дейтронов к катоду - твердой мишени, где в результате ядерных реакций синтеза образуется поток быстрых нейтронов. Недостатком такого нейтронного генератора является подверженность мишени воздействию ионного пучка, приводящего к разрушению реакционного слоя мишени, а также ее нагреву, и, как следствие, десорбции изотопов водорода в рабочий объем и обеднению реакционного слоя. Эти факторы ограничивают ресурс мишени, а если речь идет о запаянном приборе, то ограничивается ресурс изделия в целом.
Этого недостатка лишен нейтронный генератор на основе ионного диода с потоком нуклидов тяжелого водорода, осциллирующим в электростатическом поле. К числу таких систем относятся низкотемпературные плазменные IEC (Inertial Electrostatic Confinement) - диоды. Первые технические решения таких приборов были предложены в США.
Среди них наиболее близким к предлагаемому техническому решению является IEC-диод, описанный в работе [2], который может быть взят за прототип. Устройство, описанное в прототипе, состоит из сферического металлического анода, служащего в качестве вакуумной камеры, и расположенного внутри анода полого катода, выполненного в виде сферы из металлических конструкций частично прозрачным.
Электроды соединены с источником высокого напряжения U~100 кВ. Рабочий объем диода заполняется дейтерием, давление которого может варьироваться в пределах ~(10-2÷1) Па. При работе диода между анодом и катодом возникает плазма тлеющего разряда, из которой дейтроны ускоряются к катоду, могут многократно проходить через частично прозрачный катод, при этом могут сталкиваться как с дейтронами плазмы внутри анода и катода, так и там же со встречными дейтронами. В результате в устройстве прототипа может происходить генерация нейтронов.
Недостатками указанного устройства являются конструктивная сложность изготовления катода с хорошей степенью прозрачности и принципиальное нарушение сферической симметрии анода и катода из-за наличия у катода электрического вывода, связывающего катод с источником высокого напряжения и проходящего через анод. Это приводит к бомбардировке электрического вывода ускоренными ионами и быстрому выходу его из строя.
Техническим результатом предлагаемого устройства является упрощение конструкции диода, а также увеличение тока ускоренных нуклидов водорода.
Этот результат достигается тем, что в известном устройстве [2], содержащем полый, частично-прозрачный катод и анод, симметрично охватывающий катод, соединенные с источником высокого напряжения и находящиеся в рабочем объеме, заполненном тяжелым водородом, согласно предлагаемому изобретению катод выполнен в виде двух параллельных соосных дисков радиуса rK, соединенных между собой с помощью N≥4 металлических тонких стержней длиной h, расположенных перпендикулярно к поверхностям дисков и симметрично относительно оси симметрии диода z на расстоянии rC от нее, а анод представляет собой круговой цилиндр радиуса rA и высотой H, при этом должны выполняться следующие неравенства:
Figure 00000001
Предлагаемое устройство поясняется фигурой 1, где представлена схема расположения электродов ионного диода для генерации нейтронов. 1 - анод, 2 - катодные диски, 3 - соединительные стержни показаны в разрезах вдоль и поперек оси диода.
Устройство работает следующим образом. Под действием высокого напряжения (~100 кВ) в межэлектродном пространстве загорается разряд с полым катодом [3], характеризуемый большой величиной катодного падения потенциала (порядка напряжения на диодном зазоре). Ионы тяжелого водорода, извлекаемые из прианодной плазмы (положительного плазменного столба разряда) ускоряются в области катодного падения потенциала до энергий, достаточных для протекания ядерных реакций D(d,n)3He, T(d,n)4He или D(t,n)4He.
Прозрачность катода подбирается так, чтобы отдельный нуклид водорода мог с большой вероятностью беспрепятственно пролетать через катодную полость, потеряв часть своей энергии на столкновениях в плазме. В результате происходит его захват в потенциальной яме между анодом и катодом (см. фигуру 1), где он начинает осциллировать. Таким образом, в радиальном направлении формируются два встречных потока дейтронов, которые взаимодействуют с плазмой в области, охватываемой катодом и между собой.
В процессе осцилляции дейтроны тормозятся в катодной плазме в результате ионно-электронных столкновений. Замедленные дейтроны в результате перезарядки выбывают из осциллирующего ансамбля, образуя термализованные дейтроны в катодной полости. Эти дейтроны диффундируют в вертикальном направлении к внутренним поверхностям катодных дисков, рекомбинируя в процессе диффузии.
Дейтроны, попадающие на поверхность катода, образуют потоки электронов ионно-электронной эмиссии. Часть этих электронов, вылетающих с внутренних поверхностей катода, способствует росту концентрации плазмы внутри катода за счет дополнительной ионизации электронным ударом (эффект полого катода [3]).
В процессе установления квазистационарного режима разряда число быстрых дейтронов, пересекающих катодную полость, увеличивается до тех пор, пока их эмиссионный ток из плазмы положительного столба не компенсируется их уходом за счет прямого попадания на катод и перезарядки.
Нейтроны образуются по двум каналам: «пучок-плазма», соответствующем взаимодействию быстрых осциллирующих дейтронов с дейтронами плазмы, находящейся в центральной области, и «пучок-пучок», соответствующем взаимодействию осциллирующих дейтронов между собой. Экспериментальные результаты свидетельствуют, что при давлении дейтерия ~(10-2÷10-1) Па основная доля ядерных событий (актов генерации нейтронов) приходится на канал «пучок-пучок», а при давлении ~(101÷1) Па - на канал «пучок-плазма».
Для получения оптимальных, с точки зрения излучаемого нейтронного потока, геометрических размеров диода был проведен специальный компьютерный эксперимент, в основе которого лежала интерполяционная формула, полученная авторами настоящей заявки для аксиального IEC-диода на основании проведенного компьютерного моделирования
Figure 00000002
где j - плотность разрядного тока, t - прозрачность катода, p - параметр, определяемый соотношением
Figure 00000003
,
Р, θ - соответственно термодинамическое давление [Па] и температура (энергетическая шкала, эВ), L≅2rK - линейный размер катодной полости, пересекаемой ускоренным дейтроном.
Оценка коэффициента прозрачности катода осуществлялась в процессе расчета электростатических полей в диоде методом «эквивалентных зарядов» с последующим численным решением динамических уравнений Гамильтона-Лоренца методом Рунге- Кутта с переменным шагом интегрирования.
Коэффициент прозрачности при этом определялся в процессе компьютерного эксперимента методом Монте-Карло по формуле
Figure 00000004
,
где NП - число попаданий дейтрона на один из стержней или катодных дисков, зафиксированное в процессе компьютерного эксперимента, NH - число непопаданий дейтрона на стержни или катодные диски.
В результате перебора геометрических размеров диода были установлены соотношения размеров (1), при которых возможно достижение максимального значения нейтронного потока, излучаемого диодом в полный телесный угол.
Рассмотрим пример конкретной реализации устройства в малогабаритном варианте диода с чистым дейтериевым заполнением соответствующем следующей геометрии: N=4; rA=5.10-2 м; rK=4.10-2 м; rC=2.10-2 м; H=3.10-2 м и параметров p=1; 0.5; 0.3; 0.1 Па·м/эВ.
Результаты компьютерного расчета с использованием формулы (2) для указанных геометрических и термодинамических условий представлены на фигуре 2.
Оценки показывают, что при переходе на дейтерий-тритиевое заполнение рабочего объема диода нейтронный поток может в той же геометрии достигать значений ~109 н/с.
Разработка и внедрение предлагаемого устройства должны повысить производительность исследований горных пород, содержащих продуктивные углеводороды, уран и драгоценные металлы, методом нейтронного элементного анализа, а также работ, связанных с поиском и идентификацией скрытых опасных предметов нейтронными методами.
Источники информации
1. Богданович Б.Ю., Нестерович А.В., Шиканов А.Е., Ворогушин М.Ф., Свистунов Ю.А. Дистанционный радиационный контроль с линейными ускорителями заряженных частиц. T.1. Линейные ускорители для генерации тормозного излучения и нейтронов. М., Энергоатомиздат, 2009, 272 с.
2. Miley G.H., Sved J. Appl. Radiat. Isot. V.48, №10-12, 1997, p.1557-1561.
3. Москалев Б.Н. Разряд с полым катодом. М., Наука. 1967.

Claims (1)

  1. Ионный диод для генерации нейтронов, содержащий анод и соосно-расположенный внутри анода полый, частично-прозрачный катод, соединенные с источником высокого напряжения и находящиеся в рабочем объеме, заполненном тяжелым водородом, отличающийся тем, что катод выполнен в виде двух параллельных соосных дисков радиуса rK, соединенных между собой с помощью N≥4 металлических тонких стержней длиной h, расположенных перпендикулярно к поверхностям дисков и симметрично относительно оси диода на расстоянии rC от нее, а анод представляет собой цилиндр радиуса rA и высотой H, при этом должны выполняться следующие неравенства:
    Figure 00000005
    Figure 00000006
    Figure 00000007
    Figure 00000008

    где Н - высота цилиндра анода,
    h - расстояние между катодными дисками,
    rK - радиус дисков катода,
    rA - радиус цилиндра анода,
    rC - радиус, на котором располагаются стержни.
RU2011102730/07A 2011-01-25 2011-01-25 Ионный диод для генерации нейтронов RU2461151C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011102730/07A RU2461151C1 (ru) 2011-01-25 2011-01-25 Ионный диод для генерации нейтронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011102730/07A RU2461151C1 (ru) 2011-01-25 2011-01-25 Ионный диод для генерации нейтронов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011102730A RU2011102730A (ru) 2012-07-27
RU2461151C1 true RU2461151C1 (ru) 2012-09-10

Family

ID=46850430

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011102730/07A RU2461151C1 (ru) 2011-01-25 2011-01-25 Ионный диод для генерации нейтронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2461151C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168503U1 (ru) * 2016-05-20 2017-02-07 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Ионный диод для генерации нейтронов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2183882C2 (ru) * 1998-01-28 2002-06-20 Тин Филм Электроникс Аса Способ формирования электропроводящих или полупроводниковых трехмерных структур и способы уничтожения этих структур
CN101631417A (zh) * 2009-08-07 2010-01-20 江苏达胜加速器制造有限公司 用于高频高压电子辐照加速器的高频功率振荡器
JP2010164582A (ja) * 1997-01-02 2010-07-29 Advanced Electron Beams Inc 電子ビーム加速器

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010164582A (ja) * 1997-01-02 2010-07-29 Advanced Electron Beams Inc 電子ビーム加速器
RU2183882C2 (ru) * 1998-01-28 2002-06-20 Тин Филм Электроникс Аса Способ формирования электропроводящих или полупроводниковых трехмерных структур и способы уничтожения этих структур
CN101631417A (zh) * 2009-08-07 2010-01-20 江苏达胜加速器制造有限公司 用于高频高压电子辐照加速器的高频功率振荡器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168503U1 (ru) * 2016-05-20 2017-02-07 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Ионный диод для генерации нейтронов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011102730A (ru) 2012-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Miley et al. Inertial electrostatic confinement (IEC) fusion
Schmidt et al. Fully kinetic simulations of dense plasma focus Z-pinch devices
US20030223528A1 (en) Electrostatic accelerated-recirculating-ion fusion neutron/proton source
Dudnikov Development and applications of negative ion sources
RU2603013C1 (ru) Вакуумная нейтронная трубка
US20130129027A1 (en) High Flux Neutron Source
WO2017155520A1 (en) Methods and apparatus for enhanced nuclear reactions
RU2451433C1 (ru) Газонаполненная нейтронная трубка
Klir et al. Acceleration of protons and deuterons up to 35 MeV and generation of 1013 neutrons in a megaampere deuterium gas-puff z-pinch
RU132240U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
JP3867972B2 (ja) 慣性静電閉じ込め核融合装置
RU2461151C1 (ru) Ионный диод для генерации нейтронов
Klir et al. Production of energetic protons, deuterons, and neutrons up to 60 MeV via disruption of a current-carrying plasma column at 3 MA
RU149963U1 (ru) Ионный триод для генерации нейтронов
Gruenwald Proposal for a novel type of small scale aneutronic fusion reactor
Rashchikov et al. Compact plasma reflex triode for neutron generation
US20220148743A1 (en) Aneutronic fusion plasma reactor and electric power generator
RU2467526C1 (ru) Импульсная ускорительная нейтронная трубка
RU140351U1 (ru) Ионный диод для генерации нейтронов
US20160071621A1 (en) Planar Geomertry Inertial Electrostatic confinement Fusion Device
RU168503U1 (ru) Ионный диод для генерации нейтронов
Niranjan et al. High yield (⩾ 108/pulse) DD neutron generator based on a compact, transportable and low energy plasma focus device
RU228879U1 (ru) Вакуумируемый компактный DD-генератор быстрых нейтронов
Saikia et al. Improvement in ion confinement time with multigrid configuration in an inertial electrostatic confinement fusion device
US20130114773A1 (en) Superconducting neutron source

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190126