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81.
CR-39测量中子能谱响应函数的计算   总被引:1,自引:1,他引:0  
李义国  史永谦  夏普  罗璋琳 《核技术》2002,25(7):517-519
在一定的化学和电化学蚀刻条件下,计算了由聚乙烯、铅(金)和CR-39组成的叠层探测器的响应函数(1-20MeV)。计算结果表明,叠层探测器的响应函数分布近似为高斯分布,由铅组成的探测器的响应函数的半高宽比由金组成的探测器的响应函数的半高宽窄,由前者组成的探讨器测量中子能谱分辨率高于后者。  相似文献   
82.
利用俄罗斯杜布纳联合核子研究所的高能加速器进行加速器驱动次临界系统 (ADS)靶区中子学研究。用 0 .5 33、1 .0、3.7和 7 4GeV质子轰击U(Pb)、Pb和Hg靶的测量结果表明 :U(Pb)和Pb与Hg靶的中子产额比分别为 ( 2 0 1± 0 1 0 )和 ( 1 76± 0 33) ,从获得较强中子的角度看 ,Hg作为ADS靶是不利的 ;沿厚 2 0cm靶的中子产额随入射质子穿透深度增大而下降 ,质子能量越低 ,中子产额下降越快 ,为在较大厚度范围内获得较均匀的中子场 ,质子能量不应低于 1GeV ;不同能量质子产生的次级中子能谱相近 ,但随质子能量提高 ,较高能量中子的比例逐渐增大。  相似文献   
83.
利用Rossi-α方法测量不同装载下的瞬发中子衰减常数α,求得装载量与α的数学表达式。利用该数学式和临界时的瞬发中子衰减常数求得的临界质量,与外推方法得到的临界质量相符。该方法适用于临界安全分析和对临界实验结果的校核。  相似文献   
84.
热分析法测量中子通量密度的探测器材料选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
热分析法测量中子通量密度是一种新测量方法,它基于热分析技术测量经中子辐照后的探测器材料所放出的退火热量。选择合适的探测器材料是对该方法进行研究的前提,工作的主要内容是根据该测量方法的原理采用多种含10B物质进行实验研究,选出合适的探测器材料。通过对实验结果的对比分析,总结出了热分析法探测器材料需要满足的条件,并初步选定晶体硼与磷灰石的混合物作为热分析法探测器材料,为以后进一步的研究提供参考。  相似文献   
85.
峰面积比法测量绝对热中子注量率   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了利用γ谱仪测量绝对中子注量率的方法。在已知中子场中照射金(Au)箔和铕(Eu)箔,利用γ谱仪分别测量^198Au和^152Eu的411keVγ峰面积,根据两者的峰面积之比和已知中子场的约对中子注量率,求得^152Eu的411keVγ峰面积对应的中子注量率。在待测中子场中,照射金箔,利用γ谱仪测量其411keVγ峰面积和刻度过的^152Eu的411keVγ峰面积,根据两者之比和已求得的^152  相似文献   
86.
在次临界实验平台启明星1#上开展中子学动态实验研究有助于深入了解和认识ADS系统的中子学时空特性,对今后合理设计、安全运行ADS次临界系统具有重要意义。ADS次临界中子学动态实验研究已经取得很大进展。建立了ADS次临界实验中子通量密度时空分布测量与数据采集系统。该测量与  相似文献   
87.
启明星1#次临界实验装置是“973”项目——加速器驱动洁净核能系统(ADS),02课题为研究次临界反应堆中子学,进行次临界反应堆中子学实验,校核理论计算程序,检验核数据而设计建造的实验平台。2005年,在启明星1#上进行了一系列工作:上半年,进行了启明星1#实验装置的安装调试和实验仪器的准备;7月18日举行了首次装料仪式;之后,用Am-Be中子源驱动次临界装置,测量启明星1#的中子学特性;于10~11月,实现了高压倍加器与次临界反应堆的对接。外推实验是已进行的一系列实验中的一项。先后用Am-Be源、D-T源、D-D源做外推实验,以得到在不同能谱的外…  相似文献   
88.
介绍了用于测量反应堆瞬发中子衰减常数的Rossi-α测量方法.我们引人计算机和编程技术设计了数字式Rossi-α测量系统,并对其组成结构、数据采集以及处理方法作了详细说明.  相似文献   
89.
计算了在一定的化学和电化学蚀刻条件下,由聚乙稀、铅(金)和CR-39组成的叠层探测器的响应函数(1~20 MeV)。计算结果表明,叠层探测器的响应函数分布近似为高斯分布,由铅组成的探测器的响应函数的半高宽比由金组成的探测器的响应函数的半高宽窄,由前者组成的探测器测量中子能谱分辨率高于后者。  相似文献   
90.
反应堆物理实验中的源倍增法研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
给出了反应堆物理实验中临界测量和次临界度测量通常所采用的源倍增方法研究。首先从有源的扩散理论出发,导出了与以前不同的源倍增方法的公式。源倍增方法测量的参数实际是次临界系统在外源作用下的有源次临界中子倍增因子ks,而不是在这之前的中子有效倍增因子keff,然后研究了实验装置的临界质量,研究了ks与外源位置和能谱的关系,证明了导出的源倍增方法的理论是正确的。该方法可像过去那样用于反应堆物理实验中的临界外推测量,但不能用于次临界度测量。解决了长期困扰人们有关源倍增方法测量的参数问题。最后讨论了ks和keff的差别和关系以及对临界外推测量和核临界安全的影响。  相似文献   
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