RU2603013C1 - Вакуумная нейтронная трубка - Google Patents
Вакуумная нейтронная трубка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2603013C1 RU2603013C1 RU2015147027/07A RU2015147027A RU2603013C1 RU 2603013 C1 RU2603013 C1 RU 2603013C1 RU 2015147027/07 A RU2015147027/07 A RU 2015147027/07A RU 2015147027 A RU2015147027 A RU 2015147027A RU 2603013 C1 RU2603013 C1 RU 2603013C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrode
- neutron tube
- target
- controlled
- saturated
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21G—CONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
- G21G4/00—Radioactive sources
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21G—CONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
- G21G4/00—Radioactive sources
- G21G4/02—Neutron sources
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к вакуумной нейтронной трубке и может быть использовано при разработке генераторов нейтронов для активационного анализа сплавов и соединений. Заявленная вакуумная нейтронная трубка содержит герметично запаянный изоляционный корпус (1), в котором размещены управляемый трехэлектродный источник ионов, анод (4) и катод (2) которого насыщены изотопом водорода, мишень (6, 7, 8), газопоглотитель (5), оснащена дополнительным идентичным управляемым трехэлектродным источником ионов и газопоглотителем. При этом мишенный электрод (6) содержит две симметричные мишени (7, 8), насыщенные одним или разными изотопами водорода, и расположен посередине корпуса, на торцах которого напротив накладных мишеней размещены управляемые трехэлектродные источники ионов. Техническим результатом является повышение ресурса работы при расширении функциональных и эксплуатационных возможностей вакуумной нейтронной трубки. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области прикладной физики и может быть использовано при разработке генераторов нейтронов на вакуумных нейтронных трубках для активационного анализа сплавов, соединений и электронного лома.
Специфика анализа перечисленных материалов состоит в большом разнообразии состава и форм анализируемых объектов, а также широкого диапазона содержания металлов, в том числе и благородных. Это приводит к необходимости использовать различные типы нейтронов - 14 Мэв и 2,5 Мэв. Применение различных типов нейтронов позволяет получать независимые результаты определения благородных металлов в одних и тех же пробах, что дает возможность контролировать правильность методик, повышает достоверность и точность определения содержания металлов.
Известна вакуумная нейтронная трубка, содержащая корпус, размещенные в нем управляемый трехэлектродный источник ионов, катод и анод которого насыщены изотопами водорода, и мишень. Мишень и источник ионов расположены в противоположных торцах корпуса трубки, навстречу друг другу [Г.И. Кирьянов. Генераторы быстрых нейтронов, М.: Энергоатомиздат, 1990, с. 125].
Недостатком трубки является малый ресурс работы.
Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является вакуумная нейтронная трубка, содержащая размещенные в герметичном запаянном стеклянном или керамическом корпусе управляемый 3-х электродный искровой источник, который состоит из кольцевого анода (А), катода (К) и поджигающего электрода (П). Мишень (М) выполнена в виде диска из молибдена с напыленным слоем титана. Рабочие газы постоянно окклюдированы в элементах нейтронной трубки: в мишени - тритий или дейтерий, а аноде и катоде ионного источника - дейтерий (Сборник материалов, Межотраслевой научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе», Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова, 2004, с. 72).
Недостатком прототипа являются ограниченные функциональные возможности, т.к. трубка генерирует нейтроны только одного типа: либо 2,5 Мэв, либо 14 Мэв и имеет ограниченный ресурс работы.
Техническим результатом изобретения является расширение функциональных и эксплуатационных возможности вакуумной нейтронной трубки.
Технический результат достигается тем, что вакуумная нейтронная трубка, содержащая герметично запаянный изоляционный корпус, в котором размещены управляемый трехэлектродный источник ионов, анод и катод которого насыщены изотопом водорода, мишень, газопоглотитель, оснащена дополнительным идентичным управляемым трехэлектродным источником ионов и газопоглотителем, мишенный электрод содержит две симметричные мишени, насыщенные одним или разными изотопами водорода, и расположен посередине корпуса, на торцах которого напротив мишеней размещены управляемые трехэлектродные источники ионов.
Сущность изобретения поясняется на чертеже, где: 1 - корпус нейтронной трубки, выполненный из изоляционного материала, 2 - катод нейтронной трубки, 3 - поджигающий электрод трехэлектродного источника ионов, 4 - анод трехэлектродного источника ионов, 5 - газопоглотители, 6 - мишенный электрод, расположенный посередине корпуса нейтронной трубки, 7 - накладная мишень, 8 - накладная мишень.
Нейтронная трубка работает следующим образом.
При подаче на электроды 2 и 3 трехэлектродного источника ионов высоковольтного импульса (5-15 кВ) между ними происходит пробой. Область между анодом 4 и катодом 2 трехэлектродного источника ионов ионизируется, вследствие чего резко снижается электрическая прочность промежутка анод 4 - катод 2, что приводит к загоранию дугового разряда. В результате рабочий газ (дейтерий) десорбируется из анода 4 и катода 2. Образовавшаяся плазма движется в выходному отверстию анодного электрода 4 и выходит в ускорительный промежуток катод 2 - мишенный электрод 6 трубки, в котором ионы дейтериевой плазмы ускоряются импульсом напряжения 120-150 кВ. При бомбардировке мишени 7, насыщенной дейтерием, в результате ядерной реакции Д(d, n)Не3 образуются нейтроны с энергией 2,5 Мэв, при бомбардировке мишени 8, насыщенной тритием, в результате ядерной реакции T(d, n)Не4 образуются нейтроны с энергией 14 МэВ. Для обеспечения необходимого вакуума в объеме корпуса трубки 1 служат газопоглотители 5.
Таким образом, по сравнению с прототипом, вакуумная нейтронная трубка позволяет расширить функциональные возможности, т.к. она может генерировать нейтроны различных энергий - 14 Мэв и 2,5 Мэв по выбору пользователя. Кроме того, можно задать режим работы вакуумной нейтронной трубки с одновременной и последовательной работой ионных источников.
При насыщении мишеней одним типом изотопа водорода может быть увеличен поток нейтронов при одновременной работе ионных источников, по крайней мере, в два раза. При последовательной работе ионных источников увеличивается ресурс работы вакуумной нейтронной трубки по сравнению с прототипом.
Claims (1)
- Вакуумная нейтронная трубка, содержащая герметично запаянный изоляционный корпус, в котором размещены управляемый трехэлектродный источник ионов, анод и катод которого насыщены изотопом водорода, мишень, газопоглотитель, отличающаяся тем, что она оснащена дополнительным идентичным управляемым трехэлектродным источником ионов и газопоглотителем, мишенный электрод содержит две симметричные мишени, насыщенные одним или разными изотопами водорода, и расположен посередине корпуса, на торцах которого напротив мишеней размещены управляемые трехэлектродные источники ионов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015147027/07A RU2603013C1 (ru) | 2015-11-02 | 2015-11-02 | Вакуумная нейтронная трубка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015147027/07A RU2603013C1 (ru) | 2015-11-02 | 2015-11-02 | Вакуумная нейтронная трубка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2603013C1 true RU2603013C1 (ru) | 2016-11-20 |
Family
ID=57760221
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015147027/07A RU2603013C1 (ru) | 2015-11-02 | 2015-11-02 | Вакуумная нейтронная трубка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2603013C1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2634330C1 (ru) * | 2017-02-01 | 2017-10-26 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук ИЯИ РАН | Фотонейтронный источник |
RU193506U1 (ru) * | 2019-06-20 | 2019-10-31 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") | Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов |
RU193580U1 (ru) * | 2019-06-20 | 2019-11-06 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") | Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов |
RU195755U1 (ru) * | 2019-06-20 | 2020-02-05 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") | Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов |
RU195753U1 (ru) * | 2019-06-20 | 2020-02-05 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") | Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов |
RU209633U1 (ru) * | 2021-11-24 | 2022-03-17 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") | Вакуумная нейтронная трубка |
RU209870U1 (ru) * | 2021-11-26 | 2022-03-23 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Вакуумная нейтронная трубка |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20140348286A1 (en) * | 2004-09-24 | 2014-11-27 | Lawrence Livermore National Security, Llc | Neutron detection using poisson distribution comparison independent of count rate based on correlation signals |
RU2541509C1 (ru) * | 2013-10-31 | 2015-02-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Блок излучателя нейтронов |
US20150092902A1 (en) * | 2004-09-24 | 2015-04-02 | Lawrence Livermore National Security, Llc | Fission meter and neutron detection using poisson distribution comparison |
RU2551485C1 (ru) * | 2014-03-04 | 2015-05-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Скважинный излучатель нейтронов |
-
2015
- 2015-11-02 RU RU2015147027/07A patent/RU2603013C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20140348286A1 (en) * | 2004-09-24 | 2014-11-27 | Lawrence Livermore National Security, Llc | Neutron detection using poisson distribution comparison independent of count rate based on correlation signals |
US20150092902A1 (en) * | 2004-09-24 | 2015-04-02 | Lawrence Livermore National Security, Llc | Fission meter and neutron detection using poisson distribution comparison |
RU2541509C1 (ru) * | 2013-10-31 | 2015-02-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Блок излучателя нейтронов |
RU2551485C1 (ru) * | 2014-03-04 | 2015-05-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Скважинный излучатель нейтронов |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2634330C1 (ru) * | 2017-02-01 | 2017-10-26 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук ИЯИ РАН | Фотонейтронный источник |
RU193506U1 (ru) * | 2019-06-20 | 2019-10-31 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") | Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов |
RU193580U1 (ru) * | 2019-06-20 | 2019-11-06 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") | Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов |
RU195755U1 (ru) * | 2019-06-20 | 2020-02-05 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") | Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов |
RU195753U1 (ru) * | 2019-06-20 | 2020-02-05 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") | Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов |
RU209633U1 (ru) * | 2021-11-24 | 2022-03-17 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") | Вакуумная нейтронная трубка |
RU209870U1 (ru) * | 2021-11-26 | 2022-03-23 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Вакуумная нейтронная трубка |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2603013C1 (ru) | Вакуумная нейтронная трубка | |
Arenz et al. | First transmission of electrons and ions through the KATRIN beamline | |
RU158870U1 (ru) | Нейтронная трубка | |
CN101382521B (zh) | 一种提高离子迁移谱的灵敏度的方法 | |
RU2451433C1 (ru) | Газонаполненная нейтронная трубка | |
GB2454773A (en) | Electron permeable window for an atmospheric pressure chemical ionization ion source | |
US8188444B2 (en) | Analytic spectrometers with non-radioactive electron sources | |
CN208256615U (zh) | 一种质子转移反应离子源和质谱仪 | |
RU2372755C1 (ru) | Газонаполненная нейтронная трубка с источником пеннинга | |
Cochems et al. | A current controlled miniaturized non-radioactive electron emitter for atmospheric pressure chemical ionization based on thermionic emission | |
RU132240U1 (ru) | Импульсный генератор нейтронов | |
US2926271A (en) | Apparatus for producing neutrons | |
RU2013133759A (ru) | Масс-спектрометрический анализатор газового течеискателя | |
CN112259440B (zh) | 真空紫外光内电离质谱分析装置及质谱分析方法 | |
Ovsyannikov et al. | Main magnetic focus ion source: Basic principles, theoretical predictions and experimental confirmations | |
ATE279783T1 (de) | Flugzeitmassenspektrometerionenquelle zur analyse von gasproben | |
Niranjan et al. | High yield (⩾ 108/pulse) DD neutron generator based on a compact, transportable and low energy plasma focus device | |
RU193577U1 (ru) | Газонаполненная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов | |
Bhatt et al. | Relative partial ionization cross sections of N 2 O under 10–25-keV electron impact | |
RU2601961C1 (ru) | Универсальная нейтронная трубка с электротермическими инжекторами рабочего газа | |
RU193506U1 (ru) | Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов | |
RU195753U1 (ru) | Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов | |
Shukla et al. | Development of sealed neutron generator for fissile material detection | |
RU195755U1 (ru) | Вакуумная нейтронная трубка с инерциальным удержанием ионов | |
RU160364U1 (ru) | Ионный магнитный диод для генерации нейтронов |