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captura de neutrones

La captura de neutrones es una reacción nuclear en la que un núcleo atómico y uno o más neutrones chocan y se fusionan para formar un núcleo más pesado. [1] Dado que los neutrones no tienen carga eléctrica, pueden entrar en un núcleo más fácilmente que los protones cargados positivamente , que son repelidos electrostáticamente . [1]

La captura de neutrones juega un papel importante en la nucleosíntesis cósmica de elementos pesados. En las estrellas puede proceder de dos maneras: como un proceso rápido ( proceso r ) o como un proceso lento ( proceso s ). [1] Los núcleos de masas superiores a 56 no pueden formarse mediante reacciones termonucleares (es decir, por fusión nuclear ), pero pueden formarse mediante captura de neutrones. [1] La captura de neutrones en protones produce una línea de 2,223 MeV predicha [2] y observada comúnmente [3] en las erupciones solares .

Captura de neutrones con un pequeño flujo de neutrones.

Esquema de desintegración de 198 Au.

En un flujo de neutrones pequeño , como en un reactor nuclear , un único neutrón es capturado por un núcleo. Por ejemplo, cuando el oro natural ( 197 Au) es irradiado por neutrones (n), el isótopo 198 Au se forma en un estado altamente excitado y rápidamente decae al estado fundamental de 198 Au por la emisión de rayos gamma (𝛾). En este proceso, el número másico aumenta en uno. Esto se escribe como una fórmula en la forma 197 Au + n → 198 Au + γ , o en forma corta 197 Au(n,γ) 198 Au . Si se utilizan neutrones térmicos , el proceso se denomina captura térmica.

El isótopo 198 Au es un emisor beta que se desintegra en el isótopo de mercurio 198 Hg. En este proceso, el número atómico aumenta en uno.

Captura de neutrones con alto flujo de neutrones

El proceso r ocurre dentro de las estrellas si la densidad del flujo de neutrones es tan alta que el núcleo atómico no tiene tiempo de desintegrarse mediante la emisión beta entre capturas de neutrones. Por lo tanto, el número másico aumenta considerablemente mientras que el número atómico (es decir, el elemento) permanece igual. Cuando ya no es posible una mayor captura de neutrones, los núcleos altamente inestables se desintegran a través de muchas desintegraciones β en isótopos beta estables de elementos de mayor número.

Capturar sección transversal

La sección transversal de absorción de neutrones de un isótopo de un elemento químico es el área de la sección transversal efectiva que presenta un átomo de ese isótopo a la absorción y es una medida de la probabilidad de captura de neutrones. Suele medirse en graneros .

La sección transversal de absorción suele depender en gran medida de la energía de los neutrones . En general, la probabilidad de absorción es proporcional al tiempo que el neutrón permanece en las proximidades del núcleo. El tiempo que se pasa en las proximidades del núcleo es inversamente proporcional a la velocidad relativa entre el neutrón y el núcleo. Otras cuestiones más específicas modifican este principio general. Dos de las medidas más especificadas son la sección transversal para la absorción de neutrones térmicos y la integral de resonancia, que considera la contribución de los picos de absorción en ciertas energías de neutrones específicas de un nucleido en particular , generalmente por encima del rango térmico, pero que se encuentran cuando la moderación de neutrones ralentiza el neutrón. de una alta energía original.

La energía térmica del núcleo también influye; A medida que aumentan las temperaturas, el ensanchamiento Doppler aumenta la posibilidad de captar un pico de resonancia. En particular, el aumento de la capacidad del uranio-238 para absorber neutrones a temperaturas más altas (y hacerlo sin fisión) es un mecanismo de retroalimentación negativa que ayuda a mantener los reactores nucleares bajo control.

Importancia termoquímica

La captura de neutrones participa en la formación de isótopos de elementos químicos. La energía de captura de neutrones interviene así [ es necesario aclarar ] en la entalpía estándar de formación de isótopos.

Usos

El análisis de activación de neutrones se puede utilizar para detectar de forma remota la composición química de los materiales. Esto se debe a que diferentes elementos liberan radiación característica diferente cuando absorben neutrones. Esto lo hace útil en muchos campos relacionados con la exploración y seguridad de minerales.

Absorbedores de neutrones

Sección transversal de neutrones de boro (la curva superior es para 10 B y la curva inferior para 11 B)

En ingeniería, el absorbente de neutrones más importante es el 10 B , utilizado como carburo de boro en barras de control de reactores nucleares o como ácido bórico como aditivo de agua refrigerante en reactores de agua a presión . Otros absorbentes de neutrones utilizados en los reactores nucleares son el xenón , cadmio , hafnio , gadolinio , cobalto , samario , titanio , disprosio , erbio , europio , molibdeno e iterbio . [4] Todos estos ocurren en la naturaleza como mezclas de varios isótopos, algunos de los cuales son excelentes absorbentes de neutrones. Pueden aparecer en compuestos como el boruro de molibdeno, el diboruro de hafnio , el diboruro de titanio , el titanato de disprosio y el titanato de gadolinio.

El hafnio absorbe ávidamente neutrones y puede utilizarse en barras de control de reactores . Sin embargo, se encuentra en los mismos minerales que el circonio , que comparte la misma configuración de capa electrónica externa y, por tanto, tiene propiedades químicas similares. Sus propiedades nucleares son profundamente diferentes: el hafnio absorbe neutrones 600 veces mejor que el circonio. Este último, al ser esencialmente transparente a los neutrones, es muy apreciado para las piezas internas del reactor, incluido el revestimiento metálico de las barras de combustible . Para utilizar estos elementos en sus respectivas aplicaciones, el circonio debe separarse del hafnio que se encuentra de forma natural. Esto se puede lograr de forma económica con resinas de intercambio iónico . [5]

Ver también

Referencias

  1. ^ abcd Ahmad, Ishfaq ; Hans Mes; Jacques Hébert (1966). "Progreso de la física teórica: Resonancia en el Núcleo". Instituto de Física . 3 (3): 556–600.
  2. ^ Morrison, P. (1958). "Sobre la astronomía de rayos gamma". El nuevo cemento . 7 (6): 858–865. Código bibliográfico : 1958NCim....7..858M. doi :10.1007/BF02745590. S2CID  121118803.
  3. ^ Chupp, E.; et al. (1973). "Observaciones de neutrones y rayos gamma solares". Publicación especial de la NASA . 342 : 285. Código bibliográfico : 1973NASSP.342..285C.
  4. ^ Análisis rápido de activación de neutrones de rayos gamma. Agencia Internacional de Energía Atómica
  5. ^ D. Franklin; RB Adamson (1 de enero de 1984). Circonio en la industria nuclear: Sexto Simposio Internacional. ASTM Internacional. págs.26–. ISBN 978-0-8031-0270-5. Consultado el 7 de octubre de 2012 .

enlaces externos