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1)  Mixed Fission Products
混合裂变产物
2)  fission-product mixture
裂变产物混合物
3)  Late fission products
晚期混合裂变产物
4)  early mixed fission product
早期混合裂变产物
5)  fissium ['fisiəm]
裂变产物合金<能>
6)  fissium alloy
裂变产物合金
补充资料:裂变产物毒性


裂变产物毒性
fission product poisoning

  I一eblon ehonwu dux一ng裂变产物弃性(fission produet poisoning) 某些裂变产物吸收中子所引起的反应性亏损。中子与可裂变物质作用发生裂变反应时,可裂变物质的原子核一般分裂成两个中等质量数的核,称为裂变碎片,并发射出中子和其他放射性射线(见裂变反应)。这些裂变碎片几乎都有过大的中子一质子比,经过一零,反应堆能重新起动;若剩余反应性小于零,则反应堆无法重新起动,只能等待爬出碘坑后再起动,从而使反应堆再起动受到一定的限制,特别是对剩余反应性较小的石毖堆。克服的办法有两种:一种是在堆内加人更多的嫌料,使其有足够剩余反应性克服碘坑,但这种方法要有相应的安全措施.另一种是适当地控制停堆程序,使停堆后缸的积累比较少,这样反应堆再起动将会受到很小的限制。 傲致功率振荡反应堆内低浓度和功率分布产生空间振荡的现象。在大型热中子反应堆内,局部区域功率扰动会引起局部区域氮浓度和增殖系数的变化。反过来,后者又引起前者的变化。两者相互作用有可能产生像致功率振荡(见反应堆德定性)。如果氨致功率振荡不加以控制和抑制,有可能危及堆芯安全。由于这种缸的瞬态过程比较缓慢,振荡周期比较长.利用控制棒移动能有效地加以控制和抑制。系列p衰变后,转变为许多种德定核。裂变碎片及其衰变产物统称裂变产物.裂变产物中有些元索核.如,,sxe,’‘,sm,’5,sm,”,ed,”sGd和”,Gd等,具有相当大的热中子吸收截面,其中’35Xe和’‘,Sm吸收热中子尤为强烈。在反应堆内,它们消耗堆内中子,对反应堆有效增殖性造成不利影响,故把这些中子吸收截面大的裂变产物视作“毒素”。 在热中子反应堆中,‘35Xe是引起裂变产物中毒最重要的一种同位素。它通过两种途径生成:一是由裂变直接产生的,对于2北U裂变,它的产额为0.00228.二是从裂变产物’351经俘衰变转化而来,对于235U裂变,’3,I的产额为0.06386,其中91%将转化为’35Xe。由此可见,”SXe主要来源于’勺的日衰变.下图表示了碘和叔的生成过程。(几Y) 碘和氛的生成 当反应堆起动后稳定功率运行时,碘和缸的浓度随着运行时间的增长而增加,大约经过5~6个该同位素半衰期后,达到平衡浓度(或称饱和浓度)。这相当于在稳定功率下运行2~3d,就可达到平衡浓度。这时,’351和”,Xe的产生率正好等于其消失率,因此它们的浓度保持不变。平衡缸浓度时引起的反应性亏损称为平衡氮毒。它的大小与反应堆功率密度和核徽抖的富集度有关。 反应堆功率改变,或者堆内功率分布较大扰动,都会引起很的不稳定中毒。
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