Рассмотрим основные свойства вынужденного деления ядер нейтронами, которое возможно, если
|
|
(5.2.1) |
где Wc - энергия возбуждения составного ядра при захвате нейтрона, равная (4.5.32)
|
|
(5.2.2) |
Если εn(C) > Wf, то из (5.2.1) и (5.2.2) следует, что реакция деления не имеет энергетического порога и деление возможно при любой энергии налетающего нуклона. Нуклиды, обладающие такими свойствами, называются делящимися или топливными нуклидами. Топливные нуклиды служат для производства энергии в ядерных реакторах и для ядерного оружия. Нуклиды, для которых выполняется обратное неравенство εn(C) < Wf , называются сырьевыминуклидами, так как из них возможно получение ядерного топлива. И хотя реакция деления этих ядер нейтронами является экзоэнергетической и формально не имеет энергетического порога, однако эффективно она может протекать только тогда, когда кинетическая энергия нейтронов Дифференциальное сечение
|
|
(5.2.3) |
В таблице 5.2.1 приведены характеристики наиболее распространенных тяжелых нуклидов, способных делиться под действием нейтронов.
Таблица 5.2.1
|
Нуклид |
232Th |
233U |
235U |
238U |
239Pu |
|
Промежуточное ядро |
233Th |
234U |
236U |
239U |
240Pu |
|
Энергетический барьерWf, МэВ |
5,9 |
5,5 |
5,75 |
5,85 |
5,5 |
|
Энергия связи нейтрона εn, МэВ |
5,07 |
6,77 |
6,4 |
4,76 |
6,38 |
Из этой таблицы видно, что нуклиды 233U, 235U и 239Puявляются топливными нуклидами, а 232Th и 238U – сырьевыми. Переработка сырьевых нуклидов в топливные основана на реакции радиационного захвата нейтрона (4.9.11):
|
n + 232Th
→ γ + 233Th |
(5.2.4) |
|
n + 238U
→ γ + |
(5.2.5) |
В реакции (5.2.5) были получены первые трансурановые элементы.
Заряд ядра
Ядро имеет положительный электрический заряд, который образуют протоны. Число протонов Z называют зарядом ядра, подразумевая, что он равен величине Z*e Кл, где е = 1,602 ×10-19Кл (4,8×10-10 CГCЕ ед.) – абсолютная величина элементарного электрического заряда.
Заряд ядра был определен в 1913 г. Мозли, который измерил с помощью дифракции на кристаллах длину λ волны характеристического рентгеновского излучения для ряда химических элементов, следующих друг за другом в периодической системе элементов. Измерения показали, что λ изменяется дискретным образом от некоторой целой величины Z, которая совпадает с порядковым номером элемента и изменяется на единицу при переходе от элемента к соседнему элементу в периодической системе, а для водорода равна единице. Мозли интерпретировал эту величину как заряд ядра и установил, что (закон Мозли):
| (1.2.1) |
где a и b – константы для данной серии рентгеновского излучения и не зависят от элемента.
|
||