γ射线对1.5MeV以下中子能谱测量的影响,核物理论文.docx
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1、射线对1.5MeV以下中子能谱测量的影响,核物理论文中子能谱是中子学积分实验的重要参数,在检验程序和评价数据库及分析中子在物质中的输运行为上具有反响道齐全、显示直接、易于观察分析、结论明确等优点。在中子积分实验中,为获取14MeV中子与裂变材料作用后介质内50keV1.5MeV中子能谱数据,将50keV1.5MeV分段,采用不同气压的球形含氢正比计数管进行测量,计数管的形状采用球形是考虑到介质内不同方向入射的中子在计数管内具有一样的响应和效率。中子与裂变材料作用后其 辐射包括:初级和次级中子的非弹性散射引起的 辐射1、热中子辐射俘获2以及裂变瞬发 辐射3和裂变子核的缓发 辐射4-5、本身的 辐
2、射6等,因而其介质内的 射线非常强,当用球形含氢正比计数管测量裂变材料介质内中子能谱时,由于 射线与计数管管壁及管内气体作用产生次级电子,电子沉积的能量会对低能部分能谱产生奉献7, 射线越强,奉献越大,最终导致中子的反冲质子谱变形,由此解出来的中子能谱是不正确的,因而需考虑强 射线对中子测量的影响。本文通过实验测量结合模拟计算的方式分析 射线对1.5MeV下面中子能谱测量的影响,并提出解决这一影响的方式方法。 1、 射线影响分析 1.1球形含氢正比计数管工作原理及构造 球形含氢正比计数管由一个细中心丝阳极和一个与它同轴的球壳形阴极所组成,内充特定成份的气体8。 当射线通过计数管内的气体时,与气
3、体分子发生电离作用,构成的电子和正离子在电场作用下分别向阳极和阴极漂移。正离子由于质量大,漂移的电场方向是由强到弱,因而不再电离气体,而电子漂移的电场方向是由弱到强,进入雪崩区,电子在一个碰撞自由程内获得的能量足够大,将产生新的电子和正离子对,不断重复这样的经过,就会产生大量的电子和正离子,所有这些新产生的电子离子对一般为原电离的几百上千倍,即气体放大。 电子离子对向正负极漂移经过中,由收集电极感生脉冲信号,其形状和持续时间与气体性质、气压、负载电阻及系统总电容有关,而脉冲的幅度与原电离成正比而与原电离发生的位置无关。这些代表原电离信息的脉冲信号经后续电子学线路放大成形后由多道分析器记录。 实
4、验采用的球形含氢正比计数管构造如此图1所示,内半径15mm,外半径16mm,内充氢气,华而不实混有极少量的多原子气体,起到抑制光电子及抑制正离子在阴极的二次电子发射的作用,外壳为304不锈钢,阳极丝为镀金钨丝,半径为0.125mm,钨丝纯度为99.99%,钨丝直径部均匀度误差低于1%。 管内气体原子序数低,对 射线吸收少,含氢正比管对 射线的响应主要是由于 射线与含氢正比计数管的金属外壳作用产生次级电子(光电子、康普顿反冲电子或正负电子对),这些电子将在含氢正比计数管内电离气体产生信号。 1.2 射线在球形含氢正比计数管中的响应 射线在含氢正比计数管中的能量响应采用MCNP5蒙特卡罗程序进行模
5、拟。模拟中将图1所示含氢正比计数管近似为球壳,球壳内半径15mm,外半径16mm,外壳材料为镍、铬、铁的合金,对应的原子组成比为0.080.180.74;管内气体设定为纯氢气,压强1MPa,忽略少量多原子气体;阳极丝体积极小,忽略不计; 源近似为点源,与计数管中心的距离为5cm;分别选用137Cs的0.662MeV以及60Co的1.173MeV和1.332MeV这两组能量。为验证模拟的可靠性,从实验上对137Cs和60Co两个放射源分别进行了测量,华而不实,137Cs源活度为33kBq,不确定度3%,60Co源活度为10kBq,不确定度3%。源与含氢正比计数管中心距离5cm。 从实验谱和计算谱
6、(图2)能够看出, 射线的能量沉积主要集中在低能段,谱中未出现全能峰和康普顿边缘,且幅度随能量的增加急剧下降,与50keV处强度相比,100keV处强度下降了约2个量级,150keV处强度甚至下降了约3个数量级,这讲明 射线与含氢正比计数管外壳及管内气体作用产生的电子(光电子、康普顿反冲电子或电子对)在管内气体中的射程远大于正比计数管的尺寸,因而电子只要一部分能量沉积在管内被收集;60Co比137Cs沉积的能量要高一些,讲明能量高的 射线沉积的能量也高一些。比拟计算谱和实验谱,二者符合得比拟好,因而用MCNP5程序模拟 射线在含氢正比管中的响应是可行的。裂变材料被中子轰击后,加上本身的放射性,
7、其内部 射线的能量分布很宽1-6。以铀材料为例,238U经一次 衰和两次 衰变生成234U,这个经过放出的 射线的能量分布为29.5keV1.695MeV6,238U和235U辐射俘获发出的 射线能量分布在12keV6.5MeV2,235U裂变瞬发 能量在0.1410MeV能量区间广泛分布3,快中子非弹性散射发射的 射线取决于裂变核素激发能级和中子能量,238U激发能级到达5.206MeV,235U的激发能级到达4.043 MeV1。 因而,用MCNP5程序对能量分布50keV10MeV的 射线在含氢正比计数管中的响应做进一步的模拟计算,结果如此图3所示。 50keV和100keV的结果与13
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