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Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen - Universität Regensburg

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Tabelle: Diffusionskenngrößen<br />

für verschiedene<br />

Stoffe<br />

Tabelle: Beispiele<br />

für -Werte<br />

Kernreaktionen<br />

durch Neutronen<br />

Teil 8: Tätigkeit in fremden Anlagen<br />

b: Dicke des Reflektors<br />

L: Diffusionslänge in cm<br />

D: Diffusionskoefizient in cm<br />

In folgender Tabelle sind die Difusionskenngrößen<br />

verschiedener Moderatoren angegeben.<br />

Material Dichte in g/cm³ D in cm L in cm<br />

H20 (rein) ca. 1,0 0,143 2,70<br />

D20 (rein) ca. 1,0 0,83 148<br />

C (Graphit) 1,6 0,86 50<br />

Be (Beryllium) 1,78 0,49 22,1<br />

Parafin (DH2) 0,9 0,132 2,42<br />

Dicke der <br />

Schicht in cm H20 D20 C Be Parafin<br />

2 0,54<br />

5 0,80 0,49 0,49 0,67 0,80<br />

10 0,805 0,72 0,72 0,82 0,802<br />

50 0,805 0,94 0,92 0,92 0,802<br />

100 0,805 0,96 0,93 0,92 0,802<br />

3.2 Kernreaktionen durch Neutronen<br />

Bei den durch Strahlenwirkung bedingten Umwandlungen<br />

von Atomkernen (Kernreaktionen) entstehen meist<br />

Radionuklide. Man nennt dies induzierte Aktivität.<br />

Besonders Neutronenstrahlung kann solche<br />

Kernrekationen erzeugen.<br />

Von besonderer Bedeutung sind<br />

n,p<br />

n,<br />

n,<br />

Reaktionen.<br />

Der Wirkungsquerschnitt für eine Wechselwirkung<br />

zwischen Neutronen und Materie nimmt im allgemeinen<br />

<strong>mit</strong> zunehmender Neutronenenergie ab. Für n,p- und n,-<br />

Reaktionen, die jeweils nur ab einer bestimmten<br />

Schwellenenergie (Schwellenenergie) der Neutronen<br />

ablaufen, ist er wesentlich kleiner als für (n,)-Reaktionen<br />

durch thermische Neutronen. Die Reaktionsenergie für<br />

eine bestimmte Kernreaktion ist die Differenz der Summe<br />

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