RU2586383C1 - Устройство для спектрометрии нейтронов - Google Patents

Устройство для спектрометрии нейтронов Download PDF

Info

Publication number
RU2586383C1
RU2586383C1 RU2015113331/28A RU2015113331A RU2586383C1 RU 2586383 C1 RU2586383 C1 RU 2586383C1 RU 2015113331/28 A RU2015113331/28 A RU 2015113331/28A RU 2015113331 A RU2015113331 A RU 2015113331A RU 2586383 C1 RU2586383 C1 RU 2586383C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
neutron
neutrons
detectors
container
inserts
Prior art date
Application number
RU2015113331/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Львович Пикалов
Олег Александрович Николаев
Игорь Сергеевич Краснокутский
Original Assignee
Федеральное государственное казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации
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 казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2015113331/28A priority Critical patent/RU2586383C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2586383C1 publication Critical patent/RU2586383C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области технической физики. Устройство для спектрометрии нейтронов состоит из водородсодержащих замедлителей быстрых нейтронов цилиндрической формы, регистраторов тепловых и медленных нейтронов, расположенных вдоль центральной оси устройства, борного фильтра и цилиндрических углублений на торцевой поверхности замедлителя, обращенной к источнику излучений, при этом в качестве регистраторов нейтронов используют активационные детекторы в кадмиевом чехле и без чехла, которые размещены в контейнере попарно на расстояниях не более длины диффузии тепловых нейтронов в замедлителе, а цилиндрические углубления заполнены вставками, при этом контейнер и вставки выполнены из материала замедлителя. Технический результат - измерение энергетического спектра направленного потока нейтронов в широком диапазоне энергий при высоких уровнях сопутствующего гамма-излучения. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для определения энергетического распределения направленных потоков нейтронов в широком диапазоне энергий.
Известен многошаровой спектрометр Боннера [1], называемый также «мультисферный спектрометр» [2], состоящий из набора нескольких сфер различных диаметров, изготовленных из замедляющего быстрые нейтроны вещества (например, полиэтилена). В центре сфер размещены детекторы тепловых и медленных нейтронов (ДТМН). Детекторы, находящиеся в сферах, имеют различную зависимость чувствительности от энергии падающих на них нейтронов, что позволяет оценивать энергетический спектр нейтронного излучения. Недостатками мультисферного спектрометра являются значительный вес и габариты, невозможность одновременного измерения параметров нейтронного излучения в малом объеме, а также отсутствие его направленности по отношению к источнику излучения.
Устройство по авторскому свидетельству [3] содержит многослойную мишень и гамма-спектрометр. Каждый из слоев мишени состоит из комбинации замедляющего и поглощающего нейтроны веществ. Гамма-излучение, возникающее в реакции (n, γ), регистрируется гамма-спектрометром. Однако такой метод регистрации нейтронов не позволяет достичь высокой эффективности регистрации, поскольку гамма-спектрометром может быть зарегистрирована только малая часть гамма-квантов, не более 20%. Кроме того, применение полупроводникового или сцинтилляционного спектрометров предполагает сложную конструкцию и высокую стоимость всей системы.
Устройства для детектирования и спектрометрии направленных потоков нейтронов [4-5] содержат мишень из замедляющих нейтроны плоских слоев, чередующихся с поглощающими слоями ДТМН, в качестве которых использованы гелиевые газоразрядные счетчики нейтронов, расположенные равномерно в каждом слое. Счетчики подключены к соответствующему регистратору, суммирующему импульсы всех ДТМН. Однако в данном устройстве практически невозможно идентифицировать импульсы, генерируемые нейтронами и гамма-квантами по их энергии или форме импульса. В результате возникают неучтенные систематические погрешности, особенно при высоком уровне сопутствующего гамма-излучения.
Наиболее близким аналогом (прототипом) предлагаемого изобретения является устройство, предложенное Мак-Киббеном [6-7], для измерения направленного потока нейтронов. Измерительный блок устройства представляет собой водородсодержащий замедлитель направленного потока нейтронов цилиндрической формы, вдоль оси которого расположен регистратор медленных и тепловых нейтронов на основе газоразрядного счетчика. Торцевая поверхность замедлителя со стороны, обращенной к источнику излучений, имеет 8 цилиндрических углублений, предназначенных для выравнивания чувствительности детектора к нейтронам разных энергий. Для уменьшения влияния на показания детекторов рассеянных (фоновых) нейтронов, падающих на боковую поверхность измерительного блока, он окружен защитными цилиндрическими слоями из замедлителя рассеянных нейтронов и борного фильтра, поглощающего медленные и тепловые нейтроны. Такая конструкция устройства позволяет регистрировать только направленные потоки нейтронов по числу импульсов, интегрируемых со всего объема счетчика, при взаимодействии нейтронов с бором-10 (на стенках счетчика) в реакции B10(n,α)L6 и практически с одинаковой эффективностью. Поэтому устройство получило название «всеволнового». Для измерения энергетического спектра нейтронов устройство не предназначено.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в измерении энергетического спектра направленных потоков нейтронов в широком диапазоне энергий, при высоком уровне сопутствующего гамма-излучения и сохранении за устройством функции измерителя потока нейтронов.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом устройстве, состоящем из водородсодержащих замедлителей нейтронов цилиндрической формы, регистраторов тепловых и медленных нейтронов, расположенных вдоль центральной оси устройства, борного фильтра и цилиндрических углублений на торцевой поверхности замедлителя, обращенной к источнику излучений, в качестве регистраторов используют активационные детекторы в кадмиевом чехле и без чехла, которые размещены в контейнере попарно на расстояниях, не более длины диффузии тепловых нейтронов в замедлителе, а цилиндрические углубления заполнены вставками. При этом контейнер и вставки выполнены из материала замедлителя.
На фиг. 1 приведена схема устройства, предложенного Мак-Киббеном, где 1 - замедлитель направленного потока нейтронов, 2 - регистратор медленных и тепловых нейтронов (газоразрядный счетчик), 3 - цилиндрические углубления, 4 - замедлитель рассеянных нейтронов, 5 - борный фильтр.
На фиг. 2 приведена схема предлагаемого устройства, где дополнительными элементами являются: 6 - активационный детектор с кадмиевым чехлом, 7 - активационный детектор без чехла, 8 - контейнер для размещения детекторов, 9 - вставки.
Фиг. 3 - Схема контейнера для размещения активационных детекторов.
Фиг. 4 - Внешний вид предлагаемого устройства.
Фиг. 5 - Пространственное распределение потока тепловых нейтронов S(l, Е) вдоль центральной оси устройства от направленных потоков моноэнергетических нейтронов (расчетные данные).
Устройство работает следующим образом. Нейтроны, попадая в устройство, замедляются в водородсодержащем материале (1) до тепловых и медленных энергий, затем поглощаются активационными детекторами (6, 7). Для каждой энергии нейтронов существует глубина замедлителя, равная длине замедления нейтронов до тепловых энергий, при которой эффективность регистрации нейтронов детектором максимальна. Детекторы в каждой i - ячейке обладают собственной функцией отклика Si(E) в зависимости от энергии (Е) падающего нейтрона, которая определяется расчетным путем с учетом конструкции предложенного устройства, реальных размеров детекторов и геометрии их размещения в контейнере.
Для определения энергетического спектра нейтронов φ(Е) с помощью предлагаемого устройства необходимо найти решение системы уравнений
Δ N i = E min E max ϕ ( E ) S i ( E ) d ( E ) , i = 1, 2, n ,
Figure 00000001
где ΔNi=Ni-Nicd - отклик детекторов в i-ячейке за счет взаимодействия с тепловыми нейтронами,
Ni - отклик детектора без кадмиевого чехла в i-ячейке,
Nicd - отклик детектора с кадмиевым чехлом в i-ячейке,
n - количество ячеек в контейнере для размещения детекторов.
Преимущество использования активационных детекторов с большим сечением взаимодействия с тепловыми нейтронами (например, Dy163) заключается, прежде всего, в возможности измерения спектра в широком диапазоне значений потока нейтронов, а также в том, что детекторы не чувствительны к сопутствующему гамма-излучению. Детекторы с кадмиевым чехлом регистрируют все нейтроны, кроме тепловых энергий, без чехла - во всем энергетическом диапазоне, включая тепловые. По разности показаний этих детекторов определяется скорость счета импульсов (ΔNi) за счет тепловых нейтронов. С точки зрения удобства использования детекторов их целесообразно применять в виде пластин толщиной 2-3 мм, изготовленных путем замеса диспрозиевого порошка в полиэтилене по заводской технологии. При такой технологии изготовления материала неравномерность распределения диспрозия в детекторе не превышает 1%. Активность детекторов (скорость счета импульсов) может быть измерена с помощью любого радиометра и пересчетного прибора. Все результаты измерений приводятся ко времени измерения первого детектора, поскольку период полураспада продукта реакции Dyl63(n,γ)Dy164 невелик (2, 3 часа).
Результаты исследований, приведенные на фиг. 5, позволяют определить оптимальную длину контейнера (или количество пар детекторов в контейнере) из условия, что для нейтронов с энергией 14 МэВ отклик детекторов в конце контейнера не должен превышать (25-30)% от максимального отклика.
При выборе расстояния (r) между ячейками (между группами детекторов) в контейнере необходимо учитывать следующие обстоятельства. При r более длины диффузии тепловых нейтронов в водородсодержащем материале (λд) происходит значительная потеря тепловых нейтронов вследствие их поглощения ядрами замедлителя и ухудшается качество восстановления спектра нейтронов. Отсюда следует, что расстояние между группами детекторов не должно превышать λд.
Для уменьшения вклада рассеянных (фоновых) нейтронов на показания детекторов толщина замедлителя (4) должна быть сравнима или превышать длину замедления этих нейтронов, падающих на боковую поверхность замедлителя.
При измерении спектра нейтронов углубления (3) на торцевой поверхности замедлителя (1) искажают реальную картину измеряемого спектра, поэтому они заполняются вставками (9) из материала замедлителя. Углубления в устройстве целесообразно сохранить для использования изобретения по двойному назначению: для измерения спектра нейтронов (с вставками) и потока нейтронов (без вставок).
В результате изготовления контейнера и вставок из материала замедлителя повышается точность определения зависимости Si(Е), поскольку используется меньшее количество разных материалов в расчетной модели.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет измерять энергетический спектр направленных потоков нейтронов в широком диапазоне энергий при высоких уровнях сопутствующего гамма-излучения. Кроме того, устройство может быть использовано по двойному назначению: для измерения спектра нейтронов (с вставками) и потока нейтронов (без вставок).
Литература
1. Bonner T.W., Bramblett R.L. Nucl. Instr. and Methods. 1960, v. 9, p. 1-12.
2. Семенов В.П., Трыков Л.А., Фадеев Ю.В. Мультисферный спектрометр. Приборы и техника эксперимента. 1974, №5, с. 40-43.
3. Устройство для спектрометрии нейтронов. Авт. св. №1392523, МПК G01T 3/00.
4. Устройство для регистрации потоков нейтронов. Патент РФ №2102775. 1998.
5. Устройство для детектирования и спектрометрии нейтронов. Патент РФ №2222818. 2004.
6. Hanson А.О., Мс Kibben I.L. Phyz. Rev. 1947, 72, p. 673.
7. В. Прайс. Регистрация ядерного излучения. М.: Изд. иностранной литературы. 1960, с. 330-331.

Claims (1)

  1. Устройство для спектрометрии нейтронов, состоящее из водородсодержащих замедлителей быстрых нейтронов цилиндрической формы, регистраторов тепловых и медленных нейтронов, расположенных вдоль центральной оси устройства, борного фильтра и цилиндрических углублений на торцевой поверхности замедлителя, обращенной к источнику излучений, отличающееся тем, что в качестве регистраторов нейтронов используют активационные детекторы в кадмиевом чехле и без чехла, которые размещены в контейнере попарно на расстояниях не более длины диффузии тепловых нейтронов в замедлителе, а цилиндрические углубления заполнены вставками, при этом контейнер и вставки выполнены из материала замедлителя.
RU2015113331/28A 2015-04-13 2015-04-13 Устройство для спектрометрии нейтронов RU2586383C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113331/28A RU2586383C1 (ru) 2015-04-13 2015-04-13 Устройство для спектрометрии нейтронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113331/28A RU2586383C1 (ru) 2015-04-13 2015-04-13 Устройство для спектрометрии нейтронов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2586383C1 true RU2586383C1 (ru) 2016-06-10

Family

ID=56115383

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015113331/28A RU2586383C1 (ru) 2015-04-13 2015-04-13 Устройство для спектрометрии нейтронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2586383C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116844665A (zh) * 2023-03-23 2023-10-03 上海交通大学 超钚同位素生产中的能谱过滤系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2091777C1 (ru) * 1995-10-09 1997-09-27 Российский научный центр "Курчатовский институт" Нейтронный спектрометр
RU2189057C2 (ru) * 2000-11-13 2002-09-10 Уральский государственный технический университет Сцинтилляционный детектор нейтронного и гамма-излучения
EP2787369A1 (en) * 2013-04-02 2014-10-08 Morpho Detection, LLC Cross-Correlated Gamma Ray And Neutron Detector

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2091777C1 (ru) * 1995-10-09 1997-09-27 Российский научный центр "Курчатовский институт" Нейтронный спектрометр
RU2189057C2 (ru) * 2000-11-13 2002-09-10 Уральский государственный технический университет Сцинтилляционный детектор нейтронного и гамма-излучения
EP2787369A1 (en) * 2013-04-02 2014-10-08 Morpho Detection, LLC Cross-Correlated Gamma Ray And Neutron Detector

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В. Прайс "Регистрация ядерного излучения". М. Изд. иностранной литературы. 1960, стр. 330-331. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116844665A (zh) * 2023-03-23 2023-10-03 上海交通大学 超钚同位素生产中的能谱过滤系统
CN116844665B (zh) * 2023-03-23 2024-03-01 上海交通大学 超钚同位素生产中的能谱过滤系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5843315B2 (ja) 陽電子消滅特性測定装置及び陽電子消滅特性測定方法
US10386499B2 (en) Device for determining a deposited dose and associated method
WO2019109813A1 (zh) 利用溴化铈探测器测量中子剂量率的方法和中子剂量率仪
El-Khatib et al. Well-type NaI (Tl) detector efficiency using analytical technique and ANGLE 4 software based on radioactive point sources located out the well cavity
Baek et al. Optimization of large-angle pinhole collimator for environmental monitoring system
WO2019109812A1 (zh) 利用溴化镧探测器测量中子剂量率的方法和中子剂量率仪
Roig et al. Direct evidence for inelastic neutron “acceleration” by Lu 177 m
RU2657296C2 (ru) Способ измерения дозы посредством детектора излучения, в частности детектора рентгеновского излучения или гамма-излучения, используемого в спектроскопическом режиме, и система для измерения дозы с применением такого способа
RU2586383C1 (ru) Устройство для спектрометрии нейтронов
Cosack et al. Dose equivalent survey meters
KR101670504B1 (ko) 넓은 선량 영역의 방사선 측정이 가능한 감마선 계수기
JP2012242369A (ja) 放射線検出器
RU2578048C1 (ru) Устройство для радиационного измерения плотности
EP3035081A1 (en) Method and device for measurement of large fluences and doses of high energy irradiations
Eleon et al. Study of Boron Coated Straws and mixed (10 B/3 He) detectors for passive neutron measurements of radioactive waste drums
JP5450356B2 (ja) 放射線検出方法
JP2552414B2 (ja) 中性子測定装置
Matsumoto et al. Development of a Neutron Detection System using an LGB Scintillator for Precise Measurements of Epi-Thermal Neutrons
IT201900009741A1 (it) Dosimetro personale indossabile per neutroni
RU2390800C2 (ru) Способ и устройство для измерения спектральной и интегральной плотности потока нейтронов
JP6139391B2 (ja) 放射能検査装置及び方法
RU214394U1 (ru) Устройство детектирования нейтронов
Liang et al. Characterization of thermal neutron distribution of an Am–Be neutron source setup by CdZnTe detector
Matsumoto et al. Thermal neutron calibration method using an intense neutron beam from JRR-3M
Abbas A novel analytical method to calibrate cylindrical side-hole type sodium iodide scintillation detectors

Legal Events

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

Effective date: 20190414