طرح های پژوهشی انجام شده درباره : بهینه سازی تولید ایزوتوپهای کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی۹۲- فایل ... |
![]() |
۱۲C(d,n)13N
۱۰B(d,n)11C
واکنش هسته ای
-۰.۲۸
+۱۶.۴۷
Q-value(MeV)واکنش
۰.۳۲۸
None
انرژی آستانه: Eth(MeV)
۱۲C
۱۰B
هسته هدف
۹۸.۹
۱۹.۶
فراوانی طبیعی
۵.۴۳×۱۰۲۱
۴.۳۱×۱۰۲۱
چگالی عددی cm ۳) (درB4C
۱۳N
۱۱C
هسته فعال شده
۹.۹۷
۲۰.۳۳
نیمه عمر(دقیقه)
۶.۹۵×۱۰-۲
۳.۴۱×۱۰-۲
ثابت واپاشی ،
شناسایی رادیوایزوتوپ از روی طیف گاما یا نیمه عمرآن است . با آشکارسازی B4C توسط BGO طیف گامای آشکارسازی شده مخلوطی از هر دو رادیو ایزوتوپ۱۱C و۱۳N می باشد. بر اساس نیمه عمر رادیوایزوتوپ ها (نیمه عمر ۱۱C در حدود ۲۰ دقیقه و نیمه عمر ۱۳N در حدود ۱۰ دقیقه است) منحنی واپاشی مخلوط را جدا میکنند. نسبت تعداد متوسط ۱۱C() به تعداد متوسط ۱۳N()، ، را محاسبه می کنند . این نسبت آزمایشگاهی در محدوده ۳.۲۵ تا ۴.۳۶ گزارش شده است[۲۱]. با محاسبه نرخ واکنش میتوان تعداد هستههای رادیوایزوتوپهای تولید شده در هدف را محاسبه کرد. از محاسبه نسبت بازده هدف ضخیم برای رادیوایزوتوپ های۱۱C و۱۳N و مقایسه با نسبت آزمایشگاهی می توان انرژی دوترونها را بدست آورد. دوترون ها در بازه انرژی ۶۵۰-۷۵۰ keV گزارش شده است. همان طور که گفته شد توزیع طیف انرژی دوترون از قانون توان پیروی می کند. بنابراین با بهره گرفتن از این فرمول انتظار می رود که با گرفتن نسبت اکتیویته Rn بتوان مقدار n را محاسبه کرد. برای هدف برن نیترید مقدار است[۲۱]. در فصل های بعدی نشان خواهیم داد اکتیویته محاسبه شده با این مقدار متناسب با اکتیویته آزمایشگاهی است. و با افزایش n طیف سریعتر افت می کند.
۳)هدف برن نیترید(BN)
روشن و همکارانش [۲۵] همچنین از هدف BN برای روش فعال سازی هسته ای استفاده کردهاند. دو واکنش هستهای که از فعال سازی هدف بدست میآیند، ۱۴N(d,n)15O و۱۰B(d,n)11C است. جدول (۲-۲) لیستی از پارامترهای مربوط به فعال سازی BN آورده شده است.
جدول(۲-۲): پارامترهای مربوط به واکنش های هسته ای هدفBN؛ [۲۵]
۱۴N(d,n)15O
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1400-07-28] [ 02:46:00 ب.ظ ]
|