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論文

Measurements of the $$^{32}$$S(n,p)$$^{32}$$P and $$^{35}$$Cl(n,$$alpha$$)$$^{32}$$P reaction cross sections in the energy range of 13.3-14.9MeV and their integral test below 14MeV

Y.M.Verzilov*; 前川 藤夫; 大山 幸夫; 池田 裕二郎

Fusion Engineering and Design, 37(1), p.95 - 105, 1997/00

 被引用回数:6 パーセンタイル:47.96(Nuclear Science & Technology)

原研FNSのD-T中性子源を用い、$$^{32}$$S(n,p)$$^{32}$$P及び$$^{35}$$Cl(n,$$alpha$$)$$^{32}$$P反応の断面積を13.3-14.9MeVのエネルギー範囲で測定した。照射試料を水に溶かし、$$^{32}$$Pの$$beta$$崩壊に伴うチェレンコフ光を測定して$$^{32}$$Pの放射化量を求め、これから$$^{93}$$Nb(n,2n)$$^{92m}$$Nb反応断面積に規格化した断面積を導出した。また、14MeV以下におけるこれら2つの断面積の積分テストを目的として、ベリリウム体系中に設けた5つの異なる中性子場において反応率を測定した。これらの反応率を4つの放射化断面積ライブラリ(JENDL Activation File,ADL-3T,EAF-3.1,FENDL/A-1.0)を用いた計算値と比べ、各ライブラリの断面積データの妥当性を調べた。

論文

Recent advances in low-level $$beta$$-counting by liquid scintillation instrumentation

Verzilov, Y.*; 前川 藤夫; 大山 幸夫; 前川 洋

KEK-Proceedings-95-1, 0, p.274 - 283, 1995/00

低エネルギーと高エネルギーのベータ線放出性固体試料について各々液体シンチレーションとチェレンコフ発光を利用する方法について、その液体試料調整法について最適化を行った。低エネルギーベータ線放出性のトリチウム測定のためには、リチウム塩を弱酸と強酸の混合液で溶解することでクェンチを抑えながら溶解度を大きくすることができた。高エネルギーベータ放出核種については、同じ液体シンチレーション計測器を用いて、水溶液からのチェレンコフ発光を測定する方法について、波長変換剤を混ぜることで効率を最適化した。この両者の方法を、トリチウム生成断面積及び$$^{32}$$P生成断面積の測定に応用した。

口頭

Selective detection of $$^{90}$$Sr/$$^{90}$$Y under gamma-ray field using the liquid light guide Cerenkov counter

寺阪 祐太

no journal, , 

In this presentation, we will introduce a method for selectively detecting the $$^{90}$$Sr/$$^{90}$$Y distribution in a gamma-ray environment using a liquid light guide, which is an optical fiber with a liquid core material. This method applies the aforementioned time-of-flight analysis to the liquid light guide to determine the location of radioactive materials. Here, the Cerenkov radiation from $$^{90}$$Sr/$$^{90}$$Y is selectively detected by using the reflection at the light guide's end face, caused by the radiation energy dependence of the Cerenkov radiation angle. The Cerenkov radiation from $$^{90}$$Sr/$$^{90}$$Y is characterized by a larger emission angle and a smaller emission angle for the Cerenkov radiation from gamma-ray emitting nuclides. Therefore, the latter has a greater proportion of reflected components at the light guide's end face compared to the former. Utilizing this feature, the in-situ radioactivity distribution of $$^{90}$$Sr/$$^{90}$$Y can be detected.

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