Նեյտրոնների գրավման և կլանման միջև հիմնական տարբերությունն այն է, որ նեյտրոնի գրավումը վերաբերում է նեյտրոնի և ծանր միջուկի համակցմանը բախման միջոցով, մինչդեռ նեյտրոնների կլանումը վերաբերում է բարդ միջուկի ձևավորմանը, երբ միջուկը ամբողջությամբ կլանում է նեյտրոնը:
Նեյտրոնի գրավումը և նեյտրոնների կլանումը միջուկային ռեակցիաների երկու տեսակ են: Այս երկու գործընթացներն էլ ներառում են միջուկի և նեյտրոնի համակցությունը՝ բարդ միջուկ ձևավորելու համար. սակայն, համակցման եղանակը տարբերվում է միմյանցից։ Նեյտրոնների գրավման գործընթացում տեղի է ունենում բախում, մինչդեռ նեյտրոնների կլանման գործընթացում տեղի է ունենում տրոհում:
Ի՞նչ է նեյտրոնային գրավումը:
Նեյտրոնների գրավումը տեխնիկա է, որն օգտագործվում է միջուկային ռեակտորներում, որտեղ ատոմային միջուկը ենթարկվում է բախման բարձր արագությամբ նեյտրոնի հետ: Այստեղ ծանր տարրի ատոմային միջուկը բախվում է մեկ կամ մի քանի նեյտրոնների և միաձուլվում՝ ձևավորելով ավելի ծանր ատոմային միջուկ։ Այսպիսով, այս գործընթացը շատ կարևոր է տիեզերական նուկլեոսինթեզում:
Նեյտրոնը էլեկտրական լիցք չունի: Սա նշանակում է, որ նեյտրոնները չեզոք են (ինչը հանգեցրեց նրանց անվանմանը որպես նեյտրոններ): Հետեւաբար, նրանք հեշտությամբ կարող են մտնել օտար ատոմային միջուկ: Եթե դրանք դրական լիցքավորված լինեին որպես պրոտոններ, ապա միջուկներում արդեն առկա պրոտոնները կվանեն մուտքային նեյտրոնները։
Համակարգերում, որտեղ մենք կարող ենք դիտել փոքր նեյտրոնային հոսք (օրինակ՝ միջուկային ռեակտոր), ատոմային միջուկը գրավում է մեկ նեյտրոն (բացի երկու կամ ավելի նեյտրոններ որսալուց): Օրինակ, երբ բնական ոսկու իզոտոպները ճառագայթվում են նեյտրոններով, գրգռված վիճակում ձևավորվում է ոսկու անկայուն իզոտոպ, որն այնուհետև արագորեն ենթարկվում է ռադիոակտիվ քայքայման՝ ստանալու իր հիմնական վիճակը:Այստեղ զանգվածային թիվը մեծանում է մեկով, քանի որ 197Au-ն վերածվում է 198Au-ի: Գամմա ճառագայթները արտանետվում են ռադիոակտիվ քայքայման գործընթացում: Ավելին, եթե մենք օգտագործում ենք ջերմային նեյտրոններ այս նեյտրոնային հոսքում, ապա այդ գործընթացը կոչվում է ջերմային գրավում, քան նեյտրոնային գրավում:
Նկար 01. Նեյտրոնների գրավման գործընթացը աստղերում
Համակարգերում, որտեղ մենք կարող ենք դիտել նեյտրոնների բարձր հոսք, ինչպես օրինակ աստղերում, ատոմային միջուկները ժամանակ չունեն ռադիոակտիվ քայքայման համար նեյտրոնների որսման գործընթացների միջև: Հետևաբար, ատոմային միջուկների զանգվածային թիվը աստիճանաբար աճում է, այլ ոչ թե նվազում է, ինչպես միջուկային ռեակտորներում: Այնուամենայնիվ, ատոմային թիվը մնում է նույնը, քանի որ պրոտոնները ներգրավված չեն այս գործընթացում: Այսպիսով, մենք կարող ենք դիտարկել նույն քիմիական տարրը (քիմիական տարրի տեսակը որոշվում է ատոմային թվով):
Ի՞նչ է նեյտրոնների կլանումը:
Նեյտրոնների կլանումը միջուկային ռեակտորներում օգտագործվող տեխնիկա է, երբ ատոմն ամբողջությամբ կլանում է նեյտրոնը՝ բաղադրյալ միջուկ առաջացնելու համար: Դա միջուկային ռեակցիայի ամենակարևոր տեսակն է, որը մենք օգտագործում ենք միջուկային ռեակտորներում: Այստեղ նոր ձևավորված ատոմային միջուկի քայքայման եղանակը կախված չէ նեյտրոնի կլանման մեթոդից։ Հետևաբար, մենք կարող ենք դիտարկել մի շարք արտանետումներ, որոնց հաջորդում է կլանումը: օր. ռադիոակտիվ գրավումը հանգեցնում է գամմա ճառագայթման:
Ընդհանրապես, նեյտրոնների կլանման ռեակցիայի վերջնական արդյունքը հակված է բաժանվելու երկու մասի՝ միաժամանակ ազատելով որոշ նեյտրոններ և զգալի քանակությամբ էներգիա։ Այս գործընթացը հիմնականում հետևում է տրոհման ռեակցիաների կինետիկային:
Ո՞րն է տարբերությունը նեյտրոնների գրավման և կլանման միջև:
Նեյտրոնի գրավումը և նեյտրոնների կլանումը միջուկային ռեակցիաների երկու տեսակ են: Նեյտրոնների գրավման և կլանման հիմնական տարբերությունն այն է, որ նեյտրոնի գրավումը վերաբերում է նեյտրոնի և ծանր միջուկի համակցմանը բախման միջոցով, մինչդեռ նեյտրոնի կլանումը վերաբերում է բարդ միջուկի ձևավորմանը, երբ միջուկը ամբողջությամբ կլանում է նեյտրոնը::
Ավելին, նեյտրոնների գրավման և կլանման միջև մեկ այլ էական տարբերություն այն է, որ նեյտրոնների գրավման գործընթացում տեղի է ունենում բախում, մինչդեռ նեյտրոնների կլանման գործընթացում տեղի է ունենում տրոհում:
Ամփոփում – Նեյտրոնների գրավում ընդդեմ կլանման
Նեյտրոնի գրավումը և նեյտրոնների կլանումը միջուկային ռեակցիաների երկու տեսակ են: Նեյտրոնների գրավման և կլանման հիմնական տարբերությունն այն է, որ նեյտրոնի գրավումը վերաբերում է նեյտրոնի և ծանր միջուկի համակցմանը բախման միջոցով, մինչդեռ նեյտրոնի կլանումը վերաբերում է բարդ միջուկի ձևավորմանը, երբ միջուկը ամբողջությամբ կլանում է նեյտրոնը::