【摘 要】
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大多数的铀和钚以商业乏燃料组件的形式储存,为了防止核扩散,检测乏燃料组件中铀钚含量是非常重要的。国际原子能机构一直致力于开发设备和技术来对乏燃料组件中铀和钚的含量
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大多数的铀和钚以商业乏燃料组件的形式储存,为了防止核扩散,检测乏燃料组件中铀钚含量是非常重要的。国际原子能机构一直致力于开发设备和技术来对乏燃料组件中铀和钚的含量进行量化。在这种情况下,无损检测技术已经成为量化乏燃料成分的重要手段,并且在核材料的控制及其检查和保障核材料的过程中扮演了重要的角色。在无损检测技术中,虽然有相关文献已经介绍了通过测量瞬发和缓发中子检测核材料的方法,但并未将这两种方法结合起来,开展测量乏燃料中235U和239pu含量的工作。因此,我们基于乏燃料组件的测试需求,提出了一种新的无损检测方法,该方法通过3He中子探测器分别测量瞬发和缓发中子,然后根据测量的瞬发和缓发中子来建立联立方程,从而得到乏燃料中235U和239Pu中的含量。本文利用GEANT4蒙特卡罗模拟软件包来开展模拟工作,验证该方法的可行性。主要开展了以下三个方面的工作:一、中子慢化:根据拟测定的实验场景,模拟14MeV D-T中子源的慢化,通过选取合适的慢化材料以及确定慢化材料的最佳厚度,将14MeV中子进行适当的慢化,并将慢化后能量低于10eV的中子作为乏燃料诱发裂变的中子辐照源:二、中子的诱发裂变:通过添加239pu核素的反应截面数据库和修改相应程序包的源代码,模拟中子诱发乏燃料中235U和239pu裂变,获得裂变中子谱和缓发中子的时问谱。三、中子探测器:模拟了3He中子探测器对裂变中子的探测,研究了中子探测效率与入射中子能量、探测器中慢化体厚度等变化的关系。最终将模拟得到的瞬发中子和缓发中子数联立方程,从而得到了乏燃料中含量,将通过模拟得到的铀钚含量值与程序中设定的初始值进行比较,结果表明两者符合的比较好,很好地验证了该方法的可行性。
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