Техносфера 15 августа 2024

Состав породы от быстрого нейтрона

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ разработали нейтронный анализатор горных пород — уникальное устройство, предназначенное для определения химического состава образцов различной природы. Разработка представлена на форуме «Армия-2024»
Состав породы от быстрого нейтрона
Пресс-служба МИФИ

Материалы рубрики читайте также в телеграм-канале «Техносфера, подъем!»

Прибор способен определить процентные доли химических элементов, входящих с состав горной породы, облучая образец быстрыми нейтронами. Устройство обладает рядом преимуществ перед аналогами: время анализа образца занимает всего 30 минут, причем благодаря высокой проникающей способности нейтронного излучения элементный анализ (объемный и неразрушающий) проходит по всему объему образца; кроме того, прибор позволяет определять наличие в образце легких элементов, таких как водород, бор или хлор.

Новый прибор может применяться в горнодобывающей и нефтяной промышленности, в металлургии, а также в научных исследованиях.

magnifier.png Время анализа образца занимает всего 30 минут, причем благодаря высокой проникающей способности нейтронного излучения элементный анализ (объемный и неразрушающий) проходит по всему объему образца; кроме того, прибор позволяет определять наличие в образце легких элементов, таких как водород, бор или хлор

Как рассказал инженер кафедры прикладной ядерной физики НИЯУ МИФИ Олег Чакилев, нейтронно-радиационный метод основан на измерении спектров вторичного гамма-излучения, возникающего при облучении породы нейтронами. В результате первых соударений нейтронов с ядрами атомов горной породы начинается так называемое неупругое рассеяние нейтронов, при котором нейтроны замедляются, передавая бóльшую часть энергии на возбуждение ядер атомов мишени. В результате ядра начинают излучать гамма-лучи, спектр которых является индивидуальной характеристикой атомов.

Но на этом взаимодействие нейтронов с атомами образца не заканчивается. Процесс замедления быстрых нейтронов в ходе неупругих взаимодействий длится несколько десятков микросекунд. Затем в веществе горной породы возникает излучение тепловых нейтронов. Замедлившись до тепловой энергии, нейтроны захватываются ядрами элементов и переходят в возбужденное состояние. Время жизни тепловых нейтронов — около 100 микросекунд. Последствием радиационного захвата теплового нейтрона ядром атома также является немедленное излучение гамма-квантов. Спектр гамма-излучения радиационного захвата — это тоже индивидуальная характеристика атомного ядра.


АНАЛИЗАТОР2.jpg
Новый прибор может применяться в горнодобывающей и нефтяной промышленности, в металлургии, а также в научных исследованиях
Пресс-служба МИФИ

Гамма-излучение неупругого рассеяния и радиационного захвата от образца регистрируется сцинтилляционным детектором на основе кристалла бромида лантана. При взаимодействии гамма-излучения с веществом детектора образуются вспышки света, которые с помощью фотокатода преобразуются в электроны. Далее происходит процесс лавинного размножения электронов в фотоэлектронном умножителе: первичный сигнал умножается в несколько тысяч раз, благодаря чему образуются электрические импульсы, которые фиксируются электронной аппаратурой, позволяя измерять характеристики гамма-излучения.

magnifier.png Гамма-излучение неупругого рассеяния и радиационного захвата от образца регистрируется сцинтилляционным детектором на основе кристалла бромида лантана

В результате работы установки формируются энергетические спектры распределения гамма-излучения, при этом энергия гамма-излучения индивидуальна для каждого химического элемента, содержащегося в образце. Количество гамма-квантов, зарегистрированных детектором в определенных энергетических областях, пропорционально концентрации элементов, поэтому измерение скоростей счета, характерных для каждого элемента в энергетических областях, дает возможность определить содержание элементов в горных породах. Нейтронный анализатор, таким образом, способен предоставлять результаты элементного анализа за короткий промежуток времени без разрушения анализируемого образца.

При эксплуатации установки соблюдаются все нормы радиационной безопасности, а в выключенном ее состоянии полностью отсутствует излучение благодаря использованию импульсного нейтронного генератора 07 Т, разработанного партнером НИЯУ МИФИ — ВНИИ автоматики им. Н. Л. Духова.

По материалам пресс-службы МИФИ

Еще по теме:
12.02.2025
Ориентация подготовки инженеров только на эксплуатацию существующих технологий привела к тому, что сегодня у нас в стран...
07.02.2025
Атомная отрасль за счет разработки нового, четвертого, поколения реакторов достигла серьезных успехов и в повышении безо...
17.01.2025
О том, как подготовить современные кадры для машиностроения, стимулировать средний инжиниринговый бизнес и снять бюрокра...
13.01.2025
О том, как знаменитый университет решает задачи подготовки передовых инженерных кадров в новых условиях, что можно взять...
Наверх