Pourquoi le bore est-il un bon absorbeur de neutrons ?
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Vidéo: Pourquoi le bore est-il un bon absorbeur de neutrons ?

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Anonim

Lorsque neutrons entrent en collision avec le noyau d'atomes tels que l'uranium, ils provoquent la fission de l'atome d'uranium (divisé en deux autres atomes plus petits) et génèrent de l'énergie. Parce qu'il peut absorber neutrons , bore peut être utilisé pour arrêter cette réaction. C'est cet isotope qui est bon à absorbant les neutrons.

De même, le bore absorbe-t-il le rayonnement ?

Les scientifiques utilisent le haut neutron absorption coupe transversale d'un élément appelé bore -10 à faire des radiations chez les patients dont les cellules cancéreuses se sont propagées dans le corps ou qui ont des tumeurs dans des endroits inopérables. Bore -10 est administré aux cellules cancéreuses, puis le corps est bombardé de neutrons lents.

De même, comment fonctionne la thérapie par capture de neutrons au bore ? Une substance qui contient bore est injecté dans un vaisseau sanguin. Les bore s'accumule dans les cellules tumorales. Le patient reçoit alors un rayonnement thérapie avec des particules atomiques appelées neutrons . Les neutrons réagir avec le bore tuer les cellules tumorales sans endommager les cellules normales.

Simplement, pourquoi le bore est-il utilisé dans les réacteurs nucléaires ?

Typiquement réacteurs doivent être ravitaillés car ils ne peuvent plus produire suffisamment de neutrons pour soutenir fission . Bore est utilisé absorber les neutrons supplémentaires produits pour maintenir la réacteur produisant autant de neutrons qu'il en consomme (criticité). Le thorium contribue également à réduire Bore /Exigences en gadolinium.

Comment les barres de contrôle absorbent-elles les neutrons ?

Barres de commande . La réaction nucléaire en chaîne peut être contrôlée à l'aide d'un dispositif appelé barre de controle . Barres de commande sont faits de matériaux qui absorber les neutrons . Ainsi, lorsqu'un barre de controle est inséré dans un réacteur nucléaire, il réduit le nombre de neutrons disponibles pour provoquer la fission des atomes d'uranium.

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