Коэффициент использования урана в реакторах на быстрых
нейтронах гораздо выше – до 60–70 %.
Такие медленные
нейтроны быстрее захватываются атомным ядром.
Они образуются, когда два или больше атома одного элемента имеют разное количество
нейтронов.
Число
нейтронов колеблется от атома к атому, даже если это атомы одного и того же элемента.
Эти учёные разработали теорию, согласно которой к свободным
нейтронам присоединялись тяжёлые ядра.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: незнатность — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Самым большим недостатком реакторов на тепловых
нейтронах является очень низкая эффективность использования природного урана – ок. 1 %.
Причём отделили источник
нейтронов от облучаемого серебряного цилиндрика и измеряли наведённую в нём активность в зависимости от расстояния.
Важно, что замедление лучше всего происходит именно на лёгких ядрах, когда масса ядра-мишени сравнима с массой
нейтрона.
Теоретически это можно было объяснить тем, что в результате распада после захвата атомом урана
нейтрона полученное нестабильное вещество выделило альфа-частицу и превратилось в торий.
Замедление
нейтронов осуществлялось с помощью парафиновой массы.
Удивительно, что тем не менее ядерные системы с одинаковым число протонов и
нейтронов могут отличаться друг от друга.
Когда атом урана-235 расщепляют бомбардировкой
нейтронами, около пятой части массы одного протона превращается в энергию в результате ядерной реакции.
Кадмий обладает значительными свойствами поглощения
нейтронов и поэтому может применяться для остановки реакции в случае, если её ход грозит выйти из– под контроля.
Несколько позже было подтверждено предсказание о том, что плутоний при облучении
нейтронами делится так же легко, как и уран-235.
В 1935 г. он обнаружил, что при облучении 79Br
нейтронами образуется изотоп 80Br, имеющий два периода полураспада 17,7 минуты и 4,4 часа, что соответствовало бета-распадам из основного и изомерного состояния.
Из протонов и
нейтронов состоит атомное ядро, а из электронов – внешняя оболочка атома, которую обычно прямо так и называют электронной оболочкой.
Атомное ядро состоит из тяжёлых положительно заряженных протонов и нейтральных
нейтронов почти той же массы.
Поскольку при новой реакции выделялись новые
нейтроны, они могли бы привести к делению очередных ядер урана.
Чаще всего активная зона имеет вид цилиндра, окружённого отражателем
нейтронов и мощной многослойной защитной оболочкой.
Лишние
нейтроны никак не влияют на свойства атомов углерода, однако это делает их всех изотопами.
Cечение взаимодействия
нейтронов с веществом резко растёт по мере уменьшения их энергии.
Если вы спросите физика в любой точке планеты, что такое, например, «интеграл», «электрический ток», «сечение захвата
нейтронов» и т. д., то ответы будут идентичными.
По мнению автора, в будущем можно будет стабилизировать ход реакции в «урановом котле» путём добавления солей кадмия в воду, применявшуюся для поглощения энергии
нейтронов внутри реактора.
Точно так же работают изотопы: дополнительные
нейтроны не меняют атом, элемент или реактивную способность.
Они захватывают
нейтроны, уменьшая их число и препятствуя протеканию самоподдерживающейся цепной реакции.
Несколько недель назад одна из воскресных газет расписала в ярких красках огромное количество энергии, которое можно высвободить из урана с помощью недавно открытых цепных процессов, возникающих при расщеплении
нейтронами атома такого типа.
Он доказал, что обладающие высокой скоростью
нейтроны при столкновении с содержащимися в парафине лёгкими атомами водорода «замедляются».
Для её ограничения в реактор вводят поглотитель
нейтронов – бор в количестве, достаточном для поддержания критического уровня работы реактора.
И кислорода никакого нет: это определяющая структура, свойство взаимодействия восьми протонов, восьми
нейтронов и восьми электронов.
Стало достаточно «холодно» для того, чтобы протоны и
нейтроны начали образовывать сложные ядра.
Применённое немецкими учёными решение было простым и недорогим: трубка с веществом, в состав которого входил уран, подвергалась воздействию
нейтронов, источником которых была смесь одного грамма радия с бериллием.
В свободном состоянии
нейтрон – неустойчивая частица и претерпевает превращения.
Частица
нейтрон, входящая в ядро атома, не имеет никакого электрического заряда, т. е. она нейтральна.
При этом происходит выделение
нейтронов.
Автор является кандидатом технических наук с научным званием, и изобретателем, у него около 100 изобретений (авторских свидетельств и патентов), более 200 научных работ, при этом он является специалистом в области генераторов
нейтронов и приборов для анализа состава вещества, материалов и изделий, и профессионально занимался вопросами защиты от ионизирующих излучений.
Иного объяснения, чем то, что при попадании
нейтрона ядро урана разваливается, не было.
Для атомных исследований нужно, во-первых, располагать достаточным количеством урановой руды, а во-вторых, чистого графита или тяжёлой воды, которые используются в реакторе как замедлители
нейтронов.
Чем глубже они туда входили, тем больше
нейтронов останавливал поглотитель, замедляя таким образом реакцию.
Конечно, после открытия
нейтронов интерес к ним заметно возрос, но никто не знал, что именно надо делать.
Главный вывод заключался в том, что ядро урана обладает слабой стабильностью и способно после захвата
нейтрона распадаться на два осколка почти равной величины.
В совокупности
нейтронов станет возможно идентифицировать фазовое состояние вещества.
Возможно, из-за такого отношения к теории в этой лаборатории не открыли
нейтрон.
Неужто каким-то чудом двадцать
нейтронов превратились в двадцать протонов?
А это значит, что протоны с большей лёгкостью удерживаются вместе вопреки собственному электростатическому отталкиванию и что ядру для достижения стабильности требуется меньше
нейтронов.