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Neutronenabsorber
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Ein Neutronenabsorber ist in der Reaktorphysik ein Material, das der Kernspaltungs-Kettenreaktion durch eine geeignete andere Kernreaktion freie thermische Neutronen entzieht. Mit Neutronenabsorbern lΓ€sst sich daher die Anzahl der Neutronen im Reaktorkern steuern, also der Verlauf der Kettenreaktion regulieren oder ganz unterbinden.

Neutronenabsorber werden aber nicht nur in Reaktoren, sondern beispielsweise auch in Abschirmungen gegen Neutronen verwendet.

Contents

β€’ Siehe auch
β€’ Quellen
β€’ Weblinks

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Verwendete Reaktionen

Die verwendeten Kernreaktionen sind meist, aber nicht immer, vom Typ (n,Ξ³), also Neutroneneinfang. Bei der Einfangreaktion entsteht Gammastrahlung, bei anderen Absorptionsreaktionen werden geladene Teilchen freigesetzt.

Beispiele

Cadmium: 113Cd(n,Ξ³)114Cd + 9,0 MeV
Bor: 10B(n,Ξ±)7Li + 2,8 MeV

Ein Cadmiumblech von 1 mm Dicke verringert den durchtretenden thermischen Neutronenfluss etwa auf das 10βˆ’5-fache, also auf ein Hunderttausendstel.

Bor wird meist in natΓΌrlicher Isotopenzusammensetzung (80,9 % 11B und 19,1 % 10B) als Borcarbid (B4C) in Granulat-Form verwendet.cite-ref-1[1] Bei einer Dichte von z. B. 1,76 g/cm3 (70 % der Dichte des massiven Materials) verringert eine 1 mm dicke Schicht dieses Materials den durchtretenden thermischen Neutronenfluss auf 6,9 %, also auf weniger als ein Zehntel.

In BetonabschirmwΓ€nden wird Borax als Zuschlagstoff verwendet.

Reaktorsteuerung und -abschaltung

ReaktorsteuerstÀbe enthalten Elemente mit großem Wirkungsquerschnitt für eine Absorptionsreaktion, beispielsweise Cadmium, Gadolinium oder Bor.

In Leichtwasserreaktoren verwendet man neben SteuerstΓ€ben hΓ€ufig die wasserlΓΆsliche BorsΓ€ure zur Regulierung der Reaktorleistung sowie zur Notabschaltung (Notborierung) des Reaktors im Falle einer Fehlfunktion der SteuerstΓ€be. Zur Notabschaltung wird der ReaktordruckbehΓ€lter mit stark borsΓ€urehaltigem Wasser geflutet, um die Kettenreaktion sehr rasch zum Erliegen zu bringen.cite-ref-2[2] Zu diesem Zweck kann auch das wasserlΓΆsliche Gadolinium(III)-nitrat verwendet werden.cite-ref-researchgate-net-3-0[3]

Neutronengifte

Einige Neutronenabsorber entstehen im Reaktor als unvermeidliche Nebenprodukte. Ihre Wirkung muss wΓ€hrend des Reaktorbetriebs durch entsprechendes Entfernen anderer Absorber ausgeglichen werden. Eines dieser sogenannten Neutronengifte ist das Xenon-Isotop 135Xe, das durch die so genannte Xenonvergiftung nach einer Reaktorabschaltung fΓΌr eine gewisse Zeit das Wiederanfahren unmΓΆglich macht.

Neutronenabsorbierende Nuklide allgemein

Außer den oben schon genannten Materialien sind z. B. Silber, Indium, Cobalt, Hafnium und viele Seltene Erden-Elemente relativ starke Neutronenabsorber.

Siehe auch
Quellen

cite-note-11. ↑ A. Ziegler, H.-J. Allelein (Hrsg.): Reaktortechnik: Physikalisch-technische Grundlagen. 2. Auflage, Springer-Vieweg 2013, ISBN 978-3-642-33845-8, Seite 277
cite-note-researchgate-net-33. ↑ researchgate.net: Effect of Gadolinium nitrate concentration on the Corrosion Compatibility of Structural Materials in a Proposed Indian Tube Type Boiling Reactor (PDF Download Available), abgerufen am 22. Januar 2017

Weblinks

β€’ "Q-value Calculator" vom NNDC und Wirkungsquerschnittdaten
β€’ "Die homogene Vergiftung des Reaktors FR2 mit BorsΓ€ure" (PDF; 2,1 MB)