Устройство для идентификации делящихся материалов
Авторы патента:
Сущность изобретения: для обеспечения достоверной идентификации делящегося материала в широком энергетическом диапазоне. В предлагаемом устройстве датчики нейтронов выполнены из полупроводниковых материалов с различным характером зависимости эффективности от энергии нейтронов. В одном канале используют датчик, эффективно регистрирующий нейтроны в диапазоне энергий от тепловых до приблизительно 1МэВ, в другом - датчик, основанный на пороговых реакциях, эффективно регистрирующий, начиная с 3 МэВ. 3 ил.
Устройство относится к области измерения ядерных излучений, а именно к измерению нейтронного излучения, и предназначено для идентификации делящихся материалов (ДМ).
Задача идентификации делящихся материалов в настоящее время приобретает особенно важное значение в связи с увеличением опасности хищения этих материалов, в частности из изделий, содержащих детали и узлы, изготовленные из U-235, Pu-239 и т.п. Контроль внешнего вида и рентгеноскопия не обеспечивают необходимой достоверности идентификации. Известны устройства для измерения мощности дозы нейтронов, позволяющие определить степень радиационной опасности для биологических объектов, выполненные в виде детектора тепловых нейтронов, помещенного внутри водородосодержащего замедлителя нейтронов. Они обладают высокой чувствительностью, но их чувствительность мало зависит от энергии нейтронов. Известны устройства с замедлителем небольшой толщины, в которых для коррекции в области малых энергий в замедлитель вводятся вещества, обладающие определенными свойствами. Так, в устройстве (по патенту Великобритании N 1067251, нац. кл. G6P, опубл. 1964), на определенной глубине замедлителя помещается слой вещества, поглощающий тепловые нейтроны. В области высоких энергий характеристика корректируется введением дополнительного датчика, чувствительного к быстрым нейтронам, как это сделано в устройстве (по патенту Франции N 2209940, кл. G 01 T 3/00, опубл. 1974). Однако, радиационный контроль по интегральному нейтронному излучению оставляет возможность подмены детали из делящегося материала имитатором в виде изотопного источника нейтронов, например типа
Формула изобретения
Устройство для идентификации делящихся материалов, содержащее два канала, каждый из которых состоит из датчика нейтронов, подключенного к входу преобразователя, и индикатора, отличающееся тем, что датчики нейтронов выполнены из полупроводниковых материалов с различным характером зависимости эффективности от энергии нейтронов: в одном канале датчик, обеспечивающий эффективную регистрацию нейтронов в области энергий от тепловых до примерно 1 МэВ, а в другом датчик, основанный на пороговых реакциях, начинающий эффективно регистрировать с Еп
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Способ определения флюенса нейтронов // 2006881
Изобретение относится к технике измерения нейтронного излучения и может быть использовано для определения флюенса нейтронов
Детектор нейтронного и гамма-излучений // 2231809
Изобретение относится к области детектирования источников нейтронного и мягкого гамма-излучения, особо источников нейтронов на фоне гамма-излучения, и предназначено для дозиметрической и таможенной практики, для решения задач Госатомнадзора и служб ядерной безопасности, для комплексов и систем специального радиационного технического контроля, для систем радиационного мониторинга территорий и акваторий, для обнаружения и идентификации делящихся материалов (ДМ-урана, плутония, кюрия, калифорния и изделий из них), для обнаружения и идентификации ряда радиоактивных веществ (РВ), обладающих мягким гамма-спектром
Изобретение относится к области радиационных технологий, а также к эксплуатации ядерных установок и ускорителей
Изобретение относится к области радиационных технологий, а также к эксплуатации ядерных установок и ускорителей
Способ регистрации нейтронов // 2091814
Изобретение относится к области радиационных технологий, а также к эксплуатации ядерных установок и ускорителей
Способ измерения флюенса быстрых нейтронов полупроводниковым монокристаллическим детектором // 2523611
РЕФЕРАТ
(57) Изобретение относится к области радиационных технологий, а также к эксплуатации ядерных установок и ускорителей. Способ включает калибровку детектора, измерение электрофизических параметров детектора до и после облучения, облучение детектора быстрыми нейтронами, при этом детектор изготавливают в форме пластины с плоскопараллельными поверхностями оснований, до и после облучения измеряют электрическое сопротивление между основаниями пластины, для чего перед измерениями на всю поверхность каждого основания пластины наносят омические контакты, а флюенс быстрых нейтронов F определяют по изменению электрической проводимости между контактами до и после облучения пластины
,
где К - коэффициент пропорциональности, который постоянен для измеряемого спектра нейтронов и не зависит от исходного электрического сопротивления, коэффициент К определяют при калибровке детектора;
d - толщина пластины;
S - площадь каждого основания пластины;
R0, R - исходное и конечное электрические сопротивления между омическими контактами до и после облучения соответственно.
Технический результат заключается в создании простого, более доступного способа детектирования флюенса быстрых нейтронов. 1 табл.
Изобретение относится к области радиационных технологий, а также к исследованиям, созданию и эксплуатации ядерных установок и ускорителей. Технический результат - повышение динамического диапазона измерений флюенса быстрых нейтронов (108-1016 см-2), отсутствие калибровка детектора, возможность измерения эквивалентного флюенса быстрых нейтронов с энергией 1 МэВ при неизвестном спектре. Способ включает измерение вольтамперной характеристики (ВАХ) полупроводникового детектора до и после облучения, в качестве которого используется планарный кремниевый детектор из высокоомного монокристаллического кремния n- или p-типа проводимости с p-n переходом и исходным удельным сопротивлением ρ>1 кОм×см, облучение неизвестным флюенсом быстрых нейтронов, определение флюенса быстрых нейтронов по приращению объемного термогенерационного (темнового) обратного тока детектора за счет образования в нем электрически активных радиационных дефектов от быстрых нейтронов, причем флюенс быстрых нейтронов определяют по формуле:
Ф
=
Δ
I
α
I
×
V
, где: Ф (см-2) - эквивалентный флюенс быстрых нейтронов с энергией 1 МэВ, ΔI=(I1-I0) (A) - измеренное приращение темнового обратного тока детектора после облучения, I0 - ток детектора до облучения при напряжении полного обеднения, приведенный к температуре +20°C, I1 - ток детектора после облучения при напряжении полного обеднения, приведенный к температуре +20°C, αI=(5±0.5)×10-17 (А/см) - токовая константа радиационных повреждений кремния для быстрых нейтронов с энергией 1 МэВ при температуре +20°C без учета самоотжига, V=d×S (см3) - объем детектора при напряжении полного обеднения, d - толщина (см) детектора (измеряется), S - активная площадь (см2) детектора (площадь p-n перехода, известна с высокой точностью из топологии детектора).
Изобретение относится к области ядерного приборостроения. Устройство для измерения плотности потока нейтронов ядерной энергетической установки в условиях фоновой помехи от гамма-квантов и высокоэнергетичных космических электронов и протонов содержит замедлитель нейтронов, блок питания и два параллельно расположенных полупроводниковых детектора с нанесенным на чувствительную область каждого детектора конвертером нейтронов, при этом чувствительные области детекторов с нанесенными на них конверторами обращены по направлению друг к другу, при этом между детекторами расположена пластина из органического материала, а сигналы с детекторов, проходящие через отдельные для каждого детектора каналы регистрации, состоящие из зарядочувствительного предусилителя, устройства селекции сигналов по амплитуде и формирователя временной отметки, подаются на устройство временной селекции, работающее по схеме антисовпадений. Технический результат – измерение плотности потока нейтронов в условиях фоновой помехи от гамма-квантов и высокоэнергетичных космических электронов и протонов. 2 ил.