Лекция № 14: Нейтронный каротаж — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Лекция № 14: Нейтронный каротаж

2022-09-12 30
Лекция № 14: Нейтронный каротаж 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Лекция № 14: Нейтронный каротаж

Общие положения

При нейтронном каротаже изучаются характеристики нейтронного и γ – излучений, возникающих при облучении горных пород источником нейтронов. В промышленности применяются стационарные и импульсные нейтронные методы исследования скважин. К стационарным относятся: нейтронный гамма – каротаж (НГК), нейтрон – нейтронный каротаж по тепловым (НК–Т) и надтепловым (НК–Н) нейтронам.

Стационарные источники нейтронов содержат смесь порошков бериллия с радиоактивным веществом, испускающим альфа–частицы (например, полоний, плутоний). При бомбардировке ядер атомов бериллия альфа–частицами радиоактивного вещества происходит ядерная реакция:

 

,                                      (1)

 

где через 01n обозначен нейтрон.

Эти источники представляют герметические ампулы и называются ампульными, дают быстрые нейтроны с энергией 11 МэВ; максимумы распределения по энергии приходятся на 3 и 5 МэВ. Интенсивность таких источников составляет не менее (3 ± 4)10–6 нейтрон/с, для чего активность Ро или Ри должна быть порядка 1011 Бк.

Нейтронный источник другого типа – генератор нейтронов. Титановая или циркониевая мишень с растворенным в ней изотопом водорода тритием (13H) бомбардируется дейтонами (ядрами тяжелого водорода 12H), ускоренными линейным ускорителем под напряжением около 105В. По реакции  образуются нейтроны с энергией 14 МэВ. Более высокая энергия нейтронов и монохроматизм излучения являются преимуществом таких генераторов. Другое преимущество – возможность выключения ис­точника, что повышает безопасность работ и позволяет доводить его интенсивность до 108 – 109 нейтрон/с.

Источники третьего типа – некоторые изотопы трансурановыхэлементов, например, калифорния (252Cf), претерпевающие интенсивное самопроизвольное деление ядер с испусканием нейтронов.

Будучи электрически нейтральными, нейтроны не испытывают действия электронной оболочки и заряда ядра, поэтому обладают большой проникающей способностью. Кроме того, при соударении с ядрами они вызывают разнообразные ядерные реакции, что делает их весьма полезными при изучении ядерного, а, следовательно, и хи­мического состава горных пород.

Лекция № 14: Нейтронный каротаж

Общие положения

При нейтронном каротаже изучаются характеристики нейтронного и γ – излучений, возникающих при облучении горных пород источником нейтронов. В промышленности применяются стационарные и импульсные нейтронные методы исследования скважин. К стационарным относятся: нейтронный гамма – каротаж (НГК), нейтрон – нейтронный каротаж по тепловым (НК–Т) и надтепловым (НК–Н) нейтронам.

Стационарные источники нейтронов содержат смесь порошков бериллия с радиоактивным веществом, испускающим альфа–частицы (например, полоний, плутоний). При бомбардировке ядер атомов бериллия альфа–частицами радиоактивного вещества происходит ядерная реакция:

 

,                                      (1)

 

где через 01n обозначен нейтрон.

Эти источники представляют герметические ампулы и называются ампульными, дают быстрые нейтроны с энергией 11 МэВ; максимумы распределения по энергии приходятся на 3 и 5 МэВ. Интенсивность таких источников составляет не менее (3 ± 4)10–6 нейтрон/с, для чего активность Ро или Ри должна быть порядка 1011 Бк.

Нейтронный источник другого типа – генератор нейтронов. Титановая или циркониевая мишень с растворенным в ней изотопом водорода тритием (13H) бомбардируется дейтонами (ядрами тяжелого водорода 12H), ускоренными линейным ускорителем под напряжением около 105В. По реакции  образуются нейтроны с энергией 14 МэВ. Более высокая энергия нейтронов и монохроматизм излучения являются преимуществом таких генераторов. Другое преимущество – возможность выключения ис­точника, что повышает безопасность работ и позволяет доводить его интенсивность до 108 – 109 нейтрон/с.

Источники третьего типа – некоторые изотопы трансурановыхэлементов, например, калифорния (252Cf), претерпевающие интенсивное самопроизвольное деление ядер с испусканием нейтронов.

Будучи электрически нейтральными, нейтроны не испытывают действия электронной оболочки и заряда ядра, поэтому обладают большой проникающей способностью. Кроме того, при соударении с ядрами они вызывают разнообразные ядерные реакции, что делает их весьма полезными при изучении ядерного, а, следовательно, и хи­мического состава горных пород.


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.