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文檔簡介
1、在熱核武器和聚變—裂變混合能源堆中,D-T中子在宏觀貧化鈾(天然鈾)材料中的輸運是其最重要的物理過程之一。中子在材料中輸運時,通過輻射俘獲、裂變、非彈等核反應(yīng)而伴隨瞬發(fā)γ射線的發(fā)射。瞬發(fā)γ射線可以反映中子與材料的相互作用過程,與核反應(yīng)和核結(jié)構(gòu)信息緊密相關(guān),測量瞬發(fā)γ射線是檢驗相關(guān)反應(yīng)截面數(shù)據(jù)準確性、監(jiān)測核過程的重要手段之一;同時,測量瞬發(fā)γ射線可為評估裂變能量、γ射線泄漏過程參數(shù)、鈾核參數(shù)檢驗等提供實驗數(shù)據(jù)支持。宏觀貧化鈾球殼樣品是核武
2、器工程模擬中必不可少的裝置之一。為此,基于14MeV D-T脈沖中子,針對不同的宏觀貧化鈾球殼樣品開展瞬發(fā)γ射線譜實驗研究,建立相應(yīng)的測量手段和發(fā)展相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析能力,并獲取D-T中子與宏觀貧化鈾樣品作用的瞬發(fā)伽瑪譜實驗數(shù)據(jù)。
本論文以D-T中子與宏觀貧化鈾球殼樣品作用發(fā)射的瞬發(fā)γ射線能譜和時間譜為研究對象,主要開展了測量方法、蒙卡模擬計算、測量技術(shù)和瞬發(fā)伽瑪實驗四方面的研究工作。
D-T中子與貧化鈾樣品作用時,除了
3、由裂變、非彈及輻射俘獲反應(yīng)發(fā)射的瞬發(fā)γ射線之外,還會產(chǎn)生核衰變γ射線、直流本底中子產(chǎn)生的瞬發(fā)γ射線、直穿中子打在探測器上產(chǎn)生的瞬發(fā)γ射線、源中子靶室結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)生的瞬發(fā)γ本底、貧化鈾樣品以外的其它材料產(chǎn)生的瞬發(fā)和緩發(fā)γ本底、散射中子在準直器等材料中產(chǎn)生的γ射線等眾多本底的干擾。這些本底γ中:衰變γ射線(或稱為緩發(fā)γ射線)與直穿中子在探測器上產(chǎn)生的瞬發(fā)γ射線占主要貢獻。為了扣除這些非期望的γ本底,根據(jù)這些γ射線的時間和來源等特性,設(shè)計了相應(yīng)
4、的準直系統(tǒng)和影陰錐屏蔽體統(tǒng),采用基于脈沖中子源的飛行時間測量方法對D-T中子與鈾材料作用的瞬發(fā)γ射線譜進行了研究。
模擬計算方面:(1)利用TARGET程序?qū)-T中子的能量、強度各向異性分布,中子平均能量和能散等進行模擬計算,將計算結(jié)果用于MCNP輸入卡中的中子源項描述。(2)利用MCNP對BC501A和CLYC探測器的γ響應(yīng)和探測效率等進行了模擬計算,獲得的結(jié)果經(jīng)過了實驗驗證,響應(yīng)矩陣用于反沖電子譜解譜。(3)根據(jù)實驗?zāi)P?/p>
5、用MCNP進行了蒙卡建模,通過模擬計算獲得了γ通量最大時的貧化鈾球殼樣品厚度,及瞬發(fā)γ射線的時間過程,根據(jù)計算結(jié)果選擇實驗樣品及脈沖中子源工況。(4)利用MCNP和EGSnrc程序耦合計算,避免了MCNP在計算中子伽瑪射線耦合輸運時能量沉積記錄類型本質(zhì)上的不可靠性,獲得了相應(yīng)位置的瞬發(fā)γ射線譜及在液閃探測器中產(chǎn)生的反沖電子譜和CLYC探測器中產(chǎn)生的γ譜,同時大大提高了計算效率。
測量技術(shù)方面:(1)重點研究了適用于n/γ射線混
6、合場中γ射線測量的BC501A/BC537液閃探測器和鉀冰晶石家族的CLYC探測器。對探測器的能量響應(yīng)函數(shù)、能量分辨、探測效率和n/γ甄別性能等特性進行了研究,獲得了γ射線在相應(yīng)液閃探測器中產(chǎn)生的康普頓邊的確切位置、能量分辨率、響應(yīng)矩陣和n/γ甄別下限。這有利于提高能量標定和解譜精度、便于實驗參數(shù)的設(shè)定。(2)針對脈沖中子源和飛行時間方法,基于NLM電子學建立了“雙符合+ToF”的瞬發(fā)γ射線測量技術(shù),以及基于高速數(shù)字化儀的ToF符合測量
7、技術(shù),并基于LabVIEW編寫了相應(yīng)的數(shù)據(jù)采集程序。并將這兩種技術(shù)成功應(yīng)用于D-T中子與貧化鈾球殼的瞬發(fā)γ射線實驗研究。(3)為了分析本文基于數(shù)字化儀測量的實驗數(shù)據(jù),編制了壞事例剔除程序、n/γ甄別程序、譜分析程序和伴隨α粒子分析程序。(4)對幾種常用的解譜方法:GRAVEL迭代法、Tikhinov正則化方法、逆矩陣方法進行了分析和比較。
實驗研究方面:(1)基于NIM電子學、BC501A液閃探測器和“雙符合+ToF”方法,對
8、D-T中子與厚度為3.1cm的宏觀貧化鈾球殼的作用開展了瞬發(fā)伽瑪實驗研究,對本底來源進行了詳細考慮和分析,并采取相應(yīng)技術(shù)進行了扣除;首次獲得了該特定宏觀樣品0.4-3MeV能區(qū)的瞬發(fā)伽瑪能譜和時間譜,針對瞬發(fā)γ射線的來源和影響因素,對瞬發(fā)γ射線能譜和時間譜的不確定度進行了綜合評定,并與蒙卡計算結(jié)果進行了比較。(2)基于高速數(shù)字化儀、BC501A、CLYC探測器和ToF方法,對厚度為3.95cm的宏觀貧化鈾球殼樣品開展了瞬發(fā)伽瑪譜實驗研究
9、;對探測器信號、感應(yīng)筒信號和伴隨α信號進行了同步測量;然后基于離線分析程序?qū)Ζ檬吕桶殡Sα粒子進行分析和本底扣除,獲得瞬發(fā)γ射線能譜、緩發(fā)γ射線能譜、瞬發(fā)γ射線時間譜。同時,還可以獲得γ射線的時間—能量二維譜,及中子事例的反沖質(zhì)子譜(能譜)、飛行時間譜和時間—能量二維譜。
通過本論文工作,改進和發(fā)展了中子與宏觀樣品作用的瞬發(fā)γ射線測量技術(shù),提高了數(shù)據(jù)分析能力,為后續(xù)相關(guān)實驗研究提供了良好的測試方法和實驗手段。首次獲得了D-T中
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