Page 27 - 4264
P. 27

від потужності виходу нейтронів. Потужність Pu-Be джерел складає від 1*10                       4
                                                                    8
                     7
                                                         6
            до 5*10  нейтр / сек., а Po-Be від 1*10  до 4*10  нейтр / сек.
                    До ампульних джерел також відносять випромінювачі із матеріалу, який
            спонтанно  ділиться,  зокрема         252 Gf   з  високою  потужністю  на  одиницю  маси
                  9
            3*10 нейтр  /  с*мг  та  ймовірною  енергією  1,3  Мев.  Окрім  наведених  вище
            джерел  до  ампульних  відносять  фотонейтронні  випромінювачі  в  більшості
            випадків     124  Sb  9 Be.  Недоліком  цього  типу  джерела  є  великий  гамма-фон
                               4
            випромінювання.
                    До  штучних  джерел  елементарних  частинок,  зокрема  нейтронів,
            відносять генератори нейтронів, які представляють собою прискорювачі дейтонів
                                                  5
            з прискорювальною  напругою 10 В.
                    Нейтрони утворюються в процесі бомбардування дейтронами мішені до
            складу  якої  входить  дейтерій,  тритій  або  берилій.  Найбільший  енергетичний
                                                                                             3
                                                                                                     4
            вихід нейтронів з енергією 14 МеВ отримують у результаті реакції  T                 (d ,n ) He .
                                                                                                     2
                    Основними  елементами  генератора  нейтронів  є  джерела  іонів,
            прискорююча трубка, мішень, вакуумна система, джерело високої напруги. У
            свердловинних  генераторах  і  в  багатьох  лабораторних  використовують  так
            звані  відпаяні  трубки,  що  не  потребують  спеціальної  вакуумної  системи.  У
            таких трубках розміщається джерело нейтронів, прискорювач, мішень, а також
            сховище  дейтерію.  Технологічна  трубка  яку  використовують  у  імпульсних
            генераторах  нейтронів  ІГН-4,6  складається    із  корпусу  (у  вигляді  скляного
                                                                             -4
            балона)  заповненого  дейтерієм  під  тиском  (2-4)*10   мм  рт.  ст.  У  середині
            трубки розміщені високовольтний електрод з титановою мішенню  насиченою
                         3
            тритієм  ( T ).  Електрони  які  утворюються  завдяки  емісії  катоду  іонного
            джерела,  прискорюються  різницею  потенціалів  у  декілька  сотень  вольт
            прикладених  між  катодом  і  анодом  іонного  джерела  здійснюють  іонізацію
            дейтерію у трубці. З метою подовження шляху електронів і підсилення їхньої
            іонізуючої  дії  на  трубці  розміщена  котушка  для  створення  поздовжнього

            магнітного поля, яке разом із електричним полем зумовлює рух електронів по
            спіралі.
                    Утворені  іони  дейтерію  притягаються  мішенню,  яка  перебуває  під
                                                       5
            високою  мінусовою  напругою  (10   В).  У  процесі  бомбардування  ними  ядер
            тритію сорбованого мішенню, утворюються нейтрони. У випадку, коли на анод
            іонного  джерела  подається  імпульсна  напруга,  на  виході  трубки  отримують
            імпульсні  потоки  нейтронів.  Для  імпульсних  генераторів  розроблено  ряд
            нейтронних трубок: НТ-10, НТ-16, НТ-21, ТСН-5 та інші з виходом нейтронів
                    9
               8
            10 -10  нейтр / сек.

                    1.8 Детектори іонізуючого випромінювання

                    Детектором  (індикатором)  іонізуючого  випромінювання  називається
            пристрій, який при попаданні на нього елементарних частинок перетворює їх на
            імпульс  електричного  струму  і  напруги,  які  подальше  підсилюються,
            фільтруються і реєструються різними носіями інформації як аналоговими, так і
                                                           27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32