×
17.02.2018
218.016.2ccf

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ИМПУЛЬСОВ НЕЙТРОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам генерации импульсных потоков быстрых нейтронов, в частности к способам, используемым в отпаянных ускорительных трубках, и может быть использовано в ускорительной технике или в геофизическом приборостроении, например в импульсных генераторах нейтронов народно-хозяйственного назначения при исследовании скважин методами импульсного нейтронного каротажа. Ускорительная система, доставляющая ионы тяжелых изотопов водорода к мишени, поочередно ускоряет эти ионы до малых энергий, при которых происходит накопление изотопов водорода в приповерхностном слое мишени, затем ускоряет ионы тяжелых изотопов водорода до больших энергий, достаточных для осуществления реакций синтеза на поверхности мишени. Техническим результатом является повышение КПД нейтронного генератора на 50% за счет выделения большого количества нейтронов за счет накопления изотопов водорода в приповерхностном слое мишени, а также повышение стабильности потока нейтронов в импульсе. 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к способам генерации импульсных потоков быстрых нейтронов, в частности к способам, используемым в отпаянных ускорительных трубках, и может быть использовано в ускорительной технике или в геофизическом приборостроении, например в импульсных генераторах нейтронов народно-хозяйственного назначения при исследовании скважин методами импульсного нейтронного каротажа.

Из предшествующего уровня техники известен способ генерирования импульсного потока частиц высокой энергии и источник частиц для осуществления такого способа (патент РФ №2496284, опубликован 20.10.2013). Этот способ содержит следующие этапы: образование плазмы на первом электроде и перенос указанной плазмы по направлению ко второму электроду в вакуумной камере, подача короткого импульса высокого напряжения между первым и вторым электродами в период, соответствующий нахождению плазмы в области пространства между этими электродами, причем в указанный переходный период пространство между первым и вторым электродами имеет высокую плотность ионов и электронов вблизи первого электрода и намного ниже плотность ионов и электронов вблизи второго электрода, при этом короткий импульс высокого напряжения подают для того, чтобы ускорить указанные ионы или электроны по направлению к указанному второму электроду, благодаря чему преодолевается связанный с пространственным зарядом предел тока обычного вакуумного диода и генерируются частицы высокой энергии на втором электроде.

Общими признаками аналога, совпадающими с предлагаемым изобретением, являются образование ионной плазмы (в заявляемом способе - обеспечение источника плазмы) и перенос указанной плазмы по направлению ко второму электроду (в заявляемом способе - мишени) путем подачи импульса ускоряющего напряжения и далее генерирование потока частиц высокой энергии (в заявляемом способе - нейтронов) на втором электроде.

Недостатком рассматриваемого способа генерирования импульсного потока частиц высокой энергии является небольшой выход нейтронов в импульсе, при этом КПД (определяемый отношением энергии полученных нейтронов к энергии, потребляемой устройством) не превышает 10-3.

Для повышения выхода нейтронов можно увеличивать ионный ток, как это делают в аналоге, но при этом растет температура мишени; концентрация же в мишени тяжелых изотопов водорода, близкая к максимальной, возможна только при сравнительно низких температурах (для титана в качестве материала мишени ≈200°С), поэтому мишень приходится охлаждать. Под тяжелыми изотопами водорода понимают дейтерий и тритий, под ионами тяжелых изотопов водорода, соответственно - ядра (ионы) дейтерия и трития.

Известен также способ получения нейтронов (патент РФ №2287196, опубликован 10.11.2006), в котором бомбардируют составную мишень, обладающую высоким коэффициентом диффузии изотопов водорода, ускоренными потоками ионов дейтерия или трития поочередно при непрерывном измерении уровня нейтронного потока. При этом в процессе бомбардировки составной мишени, в рабочем режиме генерации, ионами дейтерия при уменьшении нейтронного потока ниже минимального уровня отключают подачу дейтерия в источник ионов, подают в него тритий и облучают мишень ионами трития при ускоряющем напряжении, равном 0,5+0,05 от уровня напряжения ускорения ионов дейтерия в рабочем режиме регенерации.

У этого способа общим с предлагаемым изобретением является осуществление ядерной реакции синтеза при взаимодействии потока частиц, ускоренных до высоких энергий, с материалом неподвижной мишени (в заявляемом способе - осуществление реакций дейтерий-дейтерий, тритий-тритий), и обеспечение поочередно процессов генерации (в заявляемом способе - при ускорении ионов до больших энергий) и регенерации материала поверхности мишени (в заявляемом способе это происходит при попадании на мишень ионов, ускоренных до малых энергий).

К недостаткам аналога надо отнести громоздкую технологию изготовления мишени, сложность реализации ускоряющего ионы режима при небольшом выигрыше в выходе нейтронов, и соответственно небольшом выигрыше в КПД. При токе источника 1 мкА и ускоряющем напряжении 200 кВ выход нейтронов вакуумной нейтронной трубки составляет не более 108 в секунду, что соответствует КПД не более 10-3 (http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_generator, This page was last modified on 20 November 2014).

Прототипом предлагаемого изобретения является импульсный генератор нейтронов и гамма-излучения с длительностью импульса 5 нс и менее (патент US 20100025573 А1, 4.02.2010), позволяющий генерировать наносекундные импульсы нейтронов способом, включающим следующие стадии:

а) обеспечение источника плазмы;

б) формирование ионного пучка путем вытягивания из источника плазмы; а также

в) в период генерации нейтронного импульса сканирование ионным пучком поперек мишени.

Общими признаками прототипа, совпадающими с предлагаемым техническим решением, являются: возможность генерировать наносекундные импульсы нейтронов, обеспечение источника плазмы, а также формирование ионного пучка путем вытягивания из источника плазмы.

Недостатками такого генератора являются невысокие выход нейтронов и стабильность работы генератора.

Стабильность работы нейтронных генераторов описывают таким параметром, как среднеквадратичное отклонение (СКО) (RU 2370001), которое вычисляют по формуле (1)

где Ni - выход нейтронов в импульсе,

Ncp - среднее значение выхода нейтронов в импульсе,

m - число включений генератора в секунду.

Техническим результатом, на решение которого направлено предлагаемое изобретение, является увеличение нейтронов в импульсе и повышение стабильности выхода нейтронов в импульсе.

Технический результат в предлагаемом способе генерации импульсов нейтронов достигается тем, что ускорительная система, доставляющая ионы тяжелых изотопов водорода к мишени, поочередно ускоряет эти ионы до малых энергий, при которых происходит накопление изотопов водорода в приповерхностном слое мишени, затем ускоряет ионы тяжелых изотопов водорода до больших энергий, достаточных для осуществления реакций синтеза на поверхности мишени.

Последовательность действий в заявляемом способе осуществляется следующим образом.

На выходе из источника плазмы формируют ионный пучок тяжелых изотопов водорода, на которые воздействует потенциал U ускорительной системы, подаваемый на источник плазмы относительно мишени. Под действием ускоряющего потенциала ионы приобретают энергию, соответствующую этому потенциалу Е=e⋅U. Ускорительная система работает в импульсном режиме в два этапа. На первом этапе подают ускоряющий потенциал относительно мишени 10-20 кВ, при этом ионы достигают мишени с малыми энергиями, недостаточными для реализации реакции синтеза; происходит накопление тяжелых изотопов водорода в приповерхностном слое мишени. Небольшая энергия ионного пучка, состоящего из малоэнергетичных ионов, препятствует чрезмерному разогреву мишени на этом этапе. На втором этапе работы подают ускоряющий потенциал относительно мишени 150-200 кВ, при этом ионы ускоряются до больших энергий, достаточных, чтобы в результате бомбардировки мишени, содержащей изотопы водорода, реализовались реакции термоядерного синтеза дейтерий-дейтерий или тритий-тритий.

Примером устройства, в котором осуществляется этот способ, является вакуумная нейтронная трубка (Бирюков В.Н., Гатько Л.Е. «Вакуумная нейтронная трубка», патент RU 159831 U1), в которой плазма создается двумя источниками ионов; при этом образованные первым источником ионы дейтерия ускоряются до больших энергий, достаточных для протекания реакции синтеза с выделением нейтронов, а образованные вторым источником ионы дейтерия при попадании на мишень имеют малую энергию, недостаточную для протекания ядерной реакции синтеза, что приводит к накоплению изотопов водорода в приповерхностном слое мишени.

В рассматриваемом нейтронном генераторе используется реакция синтеза d(d,n)3Не, при этом ускоряются ионы дейтерия (d) по направлению к дейтериевой мишени. Теоретически возможная реакция t(t,2n)4He недостаточно изучена ввиду сложности осуществления.

В результате реакций будут образовываться моноэнергетические нейтроны с энергией 2,45 МэВ в случае дейтериевой мишени, на которую налетает пучок ионов дейтерия (2), или с энергией 11,3 МэВ в случае тритиевой мишени, на которую налетает пучок ионов трития (3). В предлагаемом способе в реакции (2) на первом этапе энергия ускоренных дейтронов составляет 20-50 кэВ, на втором этапе энергия ускоренных дейтронов 1-1,5 МэВ.

Реакция (3), несмотря на недостаточную изученность, является весьма перспективной. Она имеет максимальное сечение реакции 0,1 б при энергии налетающей частицы около 1 МэВ (http://profbeckman.narod.ru/YadFiz.files/L21.pdf).

Понятие «сечение реакции» характеризует вероятность того, что два ядра вступят во взаимодействие, и измеряется в барнах (б), 1 б=10-24 см2. Сечение реакции дейтерия с дейтерием d(d,n)3Не достигает максимальной величины (σ≈0,1 б), когда взаимодействующие частицы имеют энергию относительного сближения в интервале 1-4 МэВ; при энергии 20-50 кэВ сечение становится в 100 раз меньше /nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/neutr_gen/index.htm/. Таким образом, на стадии накопления изотопов в приповерхностном слое мишени предпочтительная энергия ионов дейтерия, попадающих на мишень, составляет 20-50 кэВ, а на стадии осуществления реакции синтеза предпочтительна энергия налетающих на мишень ионов 1-4 МэВ (для дейтериевой мишени).

Мишени нейтронных генераторов, позволяющих получить высокоинтенсивные потоки нейтронов, представляют собой тонкие слои титана или скандия, нанесенные на медную подложку. Эти металлы способны образовывать так называемые металлические гидриды. Так, гидриды тантала, титана, ниобия или скандия способны удерживать до двух атомов изотопов водорода на один атом металла. Это свойство металлических гидридов позволяет использовать их в качестве аккумуляторов изотопов водорода. Энергия, теряемая пучком заряженных частиц в мишени, может достигать больших величин (до десятков кВт на квадратный сантиметр). Эта энергия идет на нагрев мишени. На чертеже приведены зависимости растворимостей водорода в тантале и ниобии в зависимости от температуры этих металлов (Сонгина О.А. «Редкие металлы». Наука, 1964, с. 569). Очевидно, что растворимость водорода высока в обоих металлах при комнатной температуре, но уже при 400°С падает на 20% для ниобия и втрое для тантала. Равновесные растворимости водорода и дейтерия несколько различаются, но скорость растворения дейтерия меньше, особенно при 500°С /http://chem21.info/article/382056/.

Для сохранения высокой концентрации растворенного водорода требуется эффективное охлаждение мишени. Обычно используется водяное охлаждение.

Внедрение в приповерхностный слой мишени ионов на первом этапе импульсного режима многократно повышает поверхностную концентрацию требуемых для реакции синтеза изотопов водорода, что обеспечивает условия для реакции синтеза с выделением большого количества нейтронов на втором этапе.

В случае высокой емкости источника плазмы материал мишени может изготовляться из чистого металла, а его гидратация будет осуществляться в процессе работы после сборки, откачки и геттерирования, как это происходит в генераторах с самовосстанавливающимися мишенями (self-replenishing targets), что существенно увеличивает технологичность всей конструкции.

Накопление изотопов водорода в приповерхностном слое мишени позволит повысить КПД нейтронного генератора в полтора раза за счет выделения большого количества нейтронов. В результате того, что значительная часть ионов, внедряемых в мишень, имеет низкую энергию, недостаточную для разогрева мишени, обеспечивается высокая стабильность потока нейтронов в импульсе.

Способ генерации импульсов нейтронов, включающий обеспечение источника плазмы и формирование ионного пучка путем вытягивания его из источника плазмы, отличающийся тем, что посредством ускорительной системы, доставляющей ионы тяжелых изотопов водорода к мишени, поочередно ускоряют эти ионы до малых энергий, при которых происходит накопление изотопов водорода в приповерхностном слое мишени, затем ускоряют ионы тяжелых изотопов водорода до больших энергий, достаточных для осуществления реакций синтеза на поверхности мишени.
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ИМПУЛЬСОВ НЕЙТРОНОВ
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ИМПУЛЬСОВ НЕЙТРОНОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 41 items.
05.12.2018
№218.016.a32c

Способ повышения надежности биометрической идентификации личности по отпечатку пальца

Предлагаемый способ относится к области информационной безопасности, конкретно к системам биометрической идентификации на основе папиллярного узора пальца. Техническим результатом является повышение надежности биометрической аутентификации личности человека посредством повышения стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673978
Дата охранного документа: 03.12.2018
10.01.2019
№219.016.ae0a

Способ импрегнирования абразивных инструментов

Изобретение относится к производству абразивного инструмента на керамической связке и может быть использовано в различных отраслях машиностроения. Способ импрегнирования включает пропитку инструмента водным раствором поверхностно-активных веществ (ПАВ) при комнатной температуре в течение 5-8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676546
Дата охранного документа: 09.01.2019
10.01.2019
№219.016.ae0d

Способ электрохимического осаждения кремний-углеродных пленок на электропроводящие материалы

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в области микроэлектроники для создания устройств, в частности автоэмиссионных электродов, ионисторов, газовых сенсоров. Способ включает осаждение кремний-углеродной пленки из органического кремний и углеродсодержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676549
Дата охранного документа: 09.01.2019
16.01.2019
№219.016.b016

Способ контроля длины электропроводного объекта

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при автоматической сортировке или разбраковке объектов, а также в устройствах распознавания объектов. Способ основан на возбуждении в образцовом и контролируемом объектах частотно-модулированных электромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677113
Дата охранного документа: 15.01.2019
28.02.2019
№219.016.c849

Активный элемент интегрального коммутатора

Использование: для создания элементов интегральных коммутаторов. Сущность изобретения заключается в том, что активный элемент интегрального коммутатора содержит полуизолирующую GaAs-подложку, барьерную AlGaAs-область второго типа проводимости, образующую с ней переход Шоттки управляющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680730
Дата охранного документа: 26.02.2019
21.03.2019
№219.016.ebaa

Способ измерения длины электропроводного объекта

Предлагаемый способ относится к контрольно-измерительной технике и может быть использован в автоматизированных системах производства, а также при измерении длины радиоактивных объектов, отрезков тонких проводов и других электропроводных объектов, измерение которых известными способами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682565
Дата охранного документа: 19.03.2019
04.04.2019
№219.016.fb2d

Интегральный микромеханический гироскоп-акселерометр

Изобретение относится к интегральным измерительным элементам величин угловой скорости и линейного ускорения. Сущность изобретения заключается в том, что интегральный микромеханический гироскоп-акселерометр дополнительно содержит восемь дополнительных неподвижных электродов емкостных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683810
Дата охранного документа: 02.04.2019
08.05.2019
№219.017.4916

Способ повышения надежности биометрической идентификации личности при считывании отпечатка пальца

Изобретение относится к области информационной безопасности, в частности к области биометрической идентификации личности на основе папиллярного узора. Техническим результатом является повышение надежности биометрической идентификации личности человека через повышение стойкости защиты устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686824
Дата охранного документа: 30.04.2019
26.07.2019
№219.017.b93c

Адаптивный комплекс радиомониторинга

Изобретение относится к области радиомониторинга систем связи с прыгающими рабочими частотами. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости, пропускной способности, ширины рабочего частотного диапазона, надежности и готовности, а также снижение стоимости за счет повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695602
Дата охранного документа: 24.07.2019
15.10.2019
№219.017.d56e

Способ изготовления полупроводниковых датчиков давления

Изобретение относится к технологии изготовления полупроводниковых приборов и может быть использовано для изготовления полупроводниковых датчиков давления. Технический результат изобретения заключается в повышении параметров надежности и обеспечении долговременной стабильности параметров датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702820
Дата охранного документа: 11.10.2019
Showing 11-17 of 17 items.
25.08.2017
№217.015.9fe5

Способ получения полианилина, допированного металлом

Изобретение относится к способу получения полианилина, допированного металлом, который может быть использован в электронной технике для изготовления датчиков газовых сред, электродов конденсаторов и т.д. Способ заключается в том, что вначале готовят реакционную смесь: окислитель растворяют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606231
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.c1ea

Антенная решетка наклонной поляризации модуля позиционирования и дальней связи мобильного многофункционального аппаратно-программного комплекса длительного кардиомониторирования и эргометрии

Изобретение относится к области приемопередающих антенных решеток наклонной поляризации для ретрансляторов связи. Особенностью заявленной антенной решетки наклонной поляризации модуля позиционирования и дальней связи мобильного многофункционального аппаратно-программного комплекса длительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617796
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c2b2

Приемопередающая антенная решетка модуля позиционирования и дальней связи мобильного многофункционального аппаратно-программного комплекса длительного кардиомониторирования и эргометрии

Изобретение относится к области приемопередающих антенных решеток наклонной поляризации для ретрансляторов связи. Особенностью заявленной приемопередающей антенной решетки модуля позиционирования и дальней связи мобильного многофункционального аппаратно-программного комплекса длительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617794
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c69d

Способ импрегнирования абразивных инструментов

Изобретение относится к производству и эксплуатации абразивного инструмента на керамической связке, а именно абразивных кругов, и может быть использовано в различных отраслях машиностроения. Способ включает пропитку инструмента водным раствором в емкости, содержащим 20-25 г дийодида хрома на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618682
Дата охранного документа: 10.05.2017
26.08.2017
№217.015.d65f

Способ биометрической идентификации личности по профилограммам папиллярного узора

Изобретение относится к средствам биометрической идентификации личности. Техническим результатом является повышение надежности идентификации. В способе обеспечивается информационная безопасность за счет использования биометрической идентификации на основе папиллярного узора пальца, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622879
Дата охранного документа: 20.06.2017
26.08.2017
№217.015.df8e

Способ получения чувствительного материала для газового датчика на сапфировой подложке

Изобретение относится к способу изготовления газовых датчиков и применяется для получения газочувствительного материала, который выполнен на основе диоксида титана, нанесенного на сапфировую подложку, и предназначен для регистрации содержания микропримесей оксида углерода и кислорода. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625096
Дата охранного документа: 11.07.2017
13.02.2018
№218.016.22d4

Способ получения окисленного лигнина

Изобретение относится к способу получения окисленного лигнина путем электрохимического модифицирования гидролизного лигнина в водном кислотном электролите на углеродных электродах при температуре окружающей среды. Способ характеризуется тем, что модифицирование лигнина проводят в растворе HF,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641901
Дата охранного документа: 23.01.2018
+ добавить свой РИД