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目的 通过研究质子加速器~7 Li(P,n)~7 Be反应的中子特性,为研究和制作适用于硼中子俘获治疗(BNCT)的加速器中子源提供基础数据.方法 加速质子使其轰击Li靶后产生中子;通过金属箔活化法,测量中子与In箔发生阈值反应后放出的γ射线;然后计算出 In箔的放射性活度、加速器反应后放出中子的注量和反应的微分截面.结果 质子加速轰击Li靶后,在不同方向产生不同能量和注量的中子.加速器电压分别为3.0、2.8和2.6 MV,出射中子与入射质子束的方向一致时,~7Li(P,n)~7Be反应的微分截面约为50 mb/mr;夹角为60°时,反应的微分截面减小到30 mb/mr 左右.由于部分中子与其他金属原子等发生弹性散射而射向后方,提高了这一范围内ln箔的比放射性活度,影响了其微分截面的准确性.结论 用金属箔活化法测定中子简便易行,可同时测得多个方向的中子分布,但需对中子与其他金属弹性散射产生的影响进行进一步的研究;~7Li(P,n)~7Be反应后发射出的中子经慢化后,能得到适于BNCT治疗的热中子和超热中子;若作为BNCT的中子源,加速器的质子束流需达到10 mA.

作者:焦玲;张文艺;丁艳秋;远藤晓;张良安

来源:中华放射医学与防护杂志 2010 年 30卷 2期

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作者:
焦玲;张文艺;丁艳秋;远藤晓;张良安
来源:
中华放射医学与防护杂志 2010 年 30卷 2期
标签:
中子 微分截面 硼中子俘获治疗 活化反应 加速器 Neutron Differential cross section Boron neutron capture therapy Foil activation Accelerator
目的 通过研究质子加速器~7 Li(P,n)~7 Be反应的中子特性,为研究和制作适用于硼中子俘获治疗(BNCT)的加速器中子源提供基础数据.方法 加速质子使其轰击Li靶后产生中子;通过金属箔活化法,测量中子与In箔发生阈值反应后放出的γ射线;然后计算出 In箔的放射性活度、加速器反应后放出中子的注量和反应的微分截面.结果 质子加速轰击Li靶后,在不同方向产生不同能量和注量的中子.加速器电压分别为3.0、2.8和2.6 MV,出射中子与入射质子束的方向一致时,~7Li(P,n)~7Be反应的微分截面约为50 mb/mr;夹角为60°时,反应的微分截面减小到30 mb/mr 左右.由于部分中子与其他金属原子等发生弹性散射而射向后方,提高了这一范围内ln箔的比放射性活度,影响了其微分截面的准确性.结论 用金属箔活化法测定中子简便易行,可同时测得多个方向的中子分布,但需对中子与其他金属弹性散射产生的影响进行进一步的研究;~7Li(P,n)~7Be反应后发射出的中子经慢化后,能得到适于BNCT治疗的热中子和超热中子;若作为BNCT的中子源,加速器的质子束流需达到10 mA.