Приборы и техника эксперимента, 2023, № 4, стр. 5-12

ЭНЕРГОУГЛОВЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ ПРИ НЕУПРУГОМ РАССЕЯНИИ МЕЧЕНЫХ НЕЙТРОНОВ НА ЯДРАХ УГЛЕРОДА, АЗОТА И КИСЛОРОДА

В. Ф. Батяев ab, С. Г. Беличенко a, М. Д. Каретников ab*, А. Д. Мазницин a, А. Ю. Пресняков a

a Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова
127055 Москва, ул. Сущевская, 22, Россия

b Национальный исследовательский ядерный Университет “МИФИ”
115409 Москва, Каширское шоссе, 31, Россия

* E-mail: MDKaretnikov@vniia.ru

Поступила в редакцию 25.10.2022
После доработки 20.12.2022
Принята к публикации 16.01.2023

Аннотация

Результаты нейтронного анализа состава вещества методом меченых нейтронов весьма чувствительны к погрешности измерения параметров пиков в γ-спектре. Это приводит к необходимости учета эффекта Доплера, приводящего к сдвигу и уширению пиков γ-спектра, а также анизотропии выхода γ-квантов в зависимости от угла между направлениями движения меченых нейтронов и регистрируемых γ-квантов. В работе приводятся результаты экспериментальных угловых зависимостей сдвига и интенсивности (относительной площади) пиков спектра γ-квантов из ядер углерода, азота, кислорода, измеренных на установке с мечеными нейтронами. Влияние эффекта Доплера и анизотропии углового распределения в устройствах с мечеными нейтронами проявляется при анализе протяженных объектов, при многоуровневом расположении γ-детекторов, когда γ-кванты попадают на детекторы под различными углами относительно потока меченых нейтронов.

Список литературы

  1. Bagdasaryan Kh.E., Batyaev V.F, Belichenko S.G., Bestaev R.R., Gavryuchenkov A.V., Karetnikov M.D. // Nucl. Instrum. and Methods in Phys. Res. 2015. V. A 784. P. 412. https://doi.org/10.1016/j.nima.2014.11.111

  2. Perot B., Carasco C., Bernard S., Mariani A., Szabo J.-L., Sannie G., Roll Th., Valkovic V., Sudac D., Viestid G., Lunardon M., Botosso C., Fabris D., Nebbia G., Pesente S. et al. // Nucl. Instrum and Methods. 2008. V. A588. P. 307. https://doi.org/10.1016/j.nima.2008.01.097

  3. Кологривов В.И. Эффект Доплера в классической физике. М.: МФТИ, 2012.

  4. Chart of Nuclides. Basic Properties of Atomic Nuclei. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/ (дата обращения 18.02.2022).

  5. Кадилин В.В., Рябева Е.В., Самосадный В.Т. Прикладная нейтронная физика. М.: НИЯУ МИФИ, 2011.

  6. Barzilov A., Womble P.C. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2014. V. 301. P. 811. https://doi.org/10.1007/s10967-014-3189-8

  7. Evaluated Nuclear Data File (ENDF). [Электронный ресурс]. URL: https://www-nds.iaea.org/exfor/endf.htm (дата обращения 10.10.2022).

  8. Benetskij B.A., Frank I.M. // Sov. Phys. JETP. 1963. V. 17. № 2. P. 309.

  9. Whitfield D. Doppler-Broadening of Light Nuclei Gamma-Ray Spectra. Masters Theses & Specialist Projects. 2010. Paper 1075. [Электронный ресурс]. URL: http://digitalcommons.wku.edu/theses/1075. (дата обращения 18.02.2022).

  10. Балыгин К.А., Каретников М.Д., Климов А.И., Козлов К.Н., Мелешко Е.А., Осташев И.Е., Яковлев Г.В. // ПТЭ. 2009. № 2. С. 122.

  11. Gilmore R. Practical Gamma-ray Spectrometry. 2nd Edition. UK. John Wiley & Sons, 2008.

  12. Федоров Н.А., Третьякова Т.Ю., Быстрицкий В.М., Копач Ю.Н., Русков И.Н., Ской В.Р., Грозданов Д.Н., Замятин Н.И., Ван Д., Алиев Ф.А., Храмко K., Кумар A., Ганди A., Сапожников М.Г., Рогов Ю.Н. и др. // Ученые записки физического факультета Московского университета. 2018. № 2. С. 820205.

  13. Быстрицкий В.М., Грозданов Д.Н., Зонтиков А.О., Копач Ю.Н., Рогов Ю.Н., Русков И.Н., Садовский А.Б., Ской В.Р., Бармаков Ю.Н., Боголюбов Е.П., Рыжков Н.И., Юрков Д.И. // Письма в ЭЧАЯ. 2016. Т. 13. № 4. С. 793.

Дополнительные материалы отсутствуют.