{"id":14479,"date":"2019-12-29T17:37:54","date_gmt":"2019-12-29T17:37:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-neutronenzerfall-neutronenemission-definition\/"},"modified":"2020-07-10T11:00:24","modified_gmt":"2020-07-10T11:00:24","slug":"was-ist-neutronenzerfall-neutronenemission-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-neutronenzerfall-neutronenemission-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Neutronenzerfall &#8211; Neutronenemission &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Der Neutronenzerfall ist eine Art radioaktiver Zerfall von Kernen, die \u00fcbersch\u00fcssige Neutronen (insbesondere Spaltprodukte) enthalten, bei dem ein Neutron einfach aus dem Kern ausgesto\u00dfen wird.\u00a0Strahlendosimetrie<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_25132\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-25132\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Proton-and-Neutron-Emission-NEA-Janis.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-25132 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Proton-and-Neutron-Emission-NEA-Janis-300x238.png\" alt=\"Protonen- und Neutronenemission\" width=\"300\" height=\"238\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Proton-and-Neutron-Emission-NEA-Janis-300x238.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-25132\" class=\"wp-caption-text\">Beispiel: Protonen- und Neutronenzerfall<br \/>\nQuelle: JANIS (Java-basierte Nuclear Data Information Software);\u00a0Die JEFF-3.1.1 Nuclear Data Library<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Der Neutronenzerfall<\/strong>\u00a0ist eine Art radioaktiver Zerfall von Kernen, die \u00fcbersch\u00fcssige\u00a0<a href=\"http:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\">Neutronen<\/a>\u00a0(insbesondere Spaltprodukte) enthalten, bei dem ein Neutron einfach aus dem Kern ausgesto\u00dfen wird.\u00a0Diese Art von Strahlung spielt eine Schl\u00fcsselrolle bei\u00a0<strong>der Steuerung von Kernreaktoren<\/strong>\u00a0, da diese Neutronen\u00a0<a href=\"http:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/delayed-neutrons\/\"><strong>verz\u00f6gerte Neutronen sind<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0An dieser Stelle m\u00fcssen wir unterscheiden zwischen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Spontane Neutronenemission<\/strong>\u00a0.\u00a0Die spontane Neutronenemission ist eine Art des radioaktiven Zerfalls, bei dem ein oder mehrere Neutronen aus einem Kern ausgesto\u00dfen werden.<\/li>\n<li><strong>Zerfall des freien Neutrons<\/strong>\u00a0.\u00a0Das freie Neutron unterliegt im Gegensatz zu einem gebundenen Neutron einem\u00a0<strong>radioaktiven Beta-Zerfall<\/strong>\u00a0(mit einer Halbwertszeit von etwa 611 Sekunden).\u00a0Es zerf\u00e4llt in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino (das Antimaterie-Gegenst\u00fcck des Neutrinos, ein Teilchen ohne Ladung und ohne oder mit geringer Masse).<\/li>\n<li><strong>Induzierte Neutronenemission<\/strong>\u00a0.\u00a0Zu den Kernreaktionen z\u00e4hlen auch Reaktionen, bei denen ein Neutron aus dem Kern ausgesto\u00dfen wird und die als\u00a0<strong>Neutronenemissionsreaktionen bezeichnet werden k\u00f6nnen<\/strong>\u00a0.\u00a0Diese Kernreaktionen sind zum Beispiel:\n<ul>\n<li><strong>Streureaktionen<\/strong><\/li>\n<li><strong>Kernspaltung<\/strong><\/li>\n<li><strong>Photoneutronenemission<\/strong><\/li>\n<li><strong>Andere Kernreaktionen (zB (alpha, n) Reaktionen)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dieser Artikel beschreibt haupts\u00e4chlich die\u00a0<strong>spontane Neutronenemission<\/strong>\u00a0(prompter Neutronenzerfall).\u00a0Dieser Zerfallsmodus tritt nur bei den am meisten neutronenreichen \/ protonenarmen Nukliden auf (prompter Neutronenzerfall) und auch bei angeregten Zust\u00e4nden anderer Nuklide wie bei der Photoneutronenemission und der Beta-verz\u00f6gerten Neutronenemission.\u00a0Wie zu sehen ist,\u00a0bleibt die\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/atomic-number-proton-number\/\">Ordnungszahl<\/a>\u00a0gleich\u00a0, wenn ein\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/atomic-nucleus\/\">Kern<\/a>\u00a0durch Neutronenemission zerf\u00e4llt\u00a0, aber die Tochter wird zu einem anderen Isotop desselben Elements.\u00a0Kerne, die durch diesen Modus zerfallen k\u00f6nnen, werden als jenseits der Neutronentropflinie liegend beschrieben.\u00a0Zwei Beispiele f\u00fcr Isotope, die Neutronen emittieren, sind Beryllium-13 (Zerfall zu Beryllium-12 mit einer mittleren Lebensdauer von 2,7 \u00d7 10\u00a0<sup>\u201321<\/sup>\u00a0s) und Helium-5 (Helium-4, 7 \u00d7 10\u00a0<sup>\u201322<\/sup>\u00a0s).<\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h3><strong><span>Beta-verz\u00f6gerte Neutronenemission &#8211; verz\u00f6gerte Neutronen<\/span><\/strong><\/h3>\n<figure id=\"attachment_12814\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-12814\"><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/delta-E-E-Telescope-chart.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-12786 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/delta-E-E-Telescope-chart.png\" alt=\"Vorl\u00e4ufer verz\u00f6gerter Neutronen\" width=\"315\" height=\"501\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/delta-E-E-Telescope-chart.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-12814\" class=\"wp-caption-text\"><span>Vorl\u00e4ufer verz\u00f6gerter Neutronen<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Die Neutronenemission erfolgt<\/span><\/strong><span>\u00a0normalerweise aus Kernen, die sich in einem angeregten Zustand befinden, wie beispielsweise dem angeregten\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Kr *, das aus dem Beta-Zerfall von\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Br erzeugt wird.\u00a0Dieses Isotop hat eine Halbwertszeit von\u00a0<\/span><strong><span>55,6 Sekunden<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Es unterliegt einem negativen Beta-Zerfall durch seine beiden Hauptzweige mit einer Emission von 2,6 MeV- und 8 MeV-\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\"><span>Beta-Partikeln<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Dieser Zerfall f\u00fchrt zur Bildung von\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Kr * und der\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Kr * -Kern zerf\u00e4llt anschlie\u00dfend \u00fcber zwei aufeinanderfolgende Beta-Zerf\u00e4lle in das stabile Isotop\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Sr. Es gibt aber auch einen m\u00f6glichen Weg f\u00fcr den\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Br-Kern zum Beta-Zerfall.\u00a0Der\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Br-Kern kann Beta in einen angeregten Zustand des\u00a0<sup>87<\/sup>\u00a0zerfallen<\/span><span>Kr * -Kern bei einer Energie von 5,5 MeV, was gr\u00f6\u00dfer ist als\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/binding-energy\/\"><span>die Bindungsenergie<\/span><\/a><span>\u00a0eines\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\"><span>Neutrons<\/span><\/a><span>\u00a0im\u00a0<\/span><sup><span>87-<\/span><\/sup><span>\u00a0Kr-Kern.\u00a0In diesem Fall kann der\u00a0<\/span><sup><span>87<\/span><\/sup><span>\u00a0Kr * -Kern (mit einer Wahrscheinlichkeit von 2,5%)\u00a0<\/span><strong><span>eine Neutronenemission eingehen,<\/span><\/strong><span>\u00a0die zur Bildung von stabilem\u00a0<\/span><sup><span>86 f\u00fchrt<\/span><\/sup><span>Kr-Isotop.\u00a0Der Neutronenemissionsprozess selbst wird von der Kernkraft gesteuert und ist daher extrem schnell, manchmal als &#8222;fast augenblicklich&#8220; bezeichnet.\u00a0Der Aussto\u00df des Neutrons kann ein Produkt der Bewegung vieler Nukleonen sein, wird jedoch letztendlich durch die absto\u00dfende Wirkung der Kernkraft vermittelt, die in extrem kurzen Entfernungen zwischen Nukleonen existiert.\u00a0Die Lebensdauer eines ausgesto\u00dfenen Neutrons im Kern vor seiner Emission ist normalerweise vergleichbar mit der Flugzeit eines typischen Neutrons, bevor es die kleine nukleare \u201ePotentialwanne\u201c verl\u00e4sst, oder etwa 10 bis\u00a0<\/span><sup><span>23<\/span><\/sup><span>\u00a0Sekunden.\u00a0Wie zu sehen ist, wird die Emissionsrate dieser Neutronen haupts\u00e4chlich durch den Beta-Zerfall bestimmt, daher wird diese Emission als\u00a0<\/span><strong><span>Beta-verz\u00f6gerte Neutronenemission bezeichnet<\/span><\/strong><span>\u00a0und ist verantwortlich f\u00fcr die Produktion von verz\u00f6gerten Neutronen in Kernreaktoren.<\/span><\/p>\n<p><span>W\u00e4hrend die meisten bei der\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/\">Spaltung<\/a>\u00a0erzeugten\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\"><span>Neutronen<\/span><\/a><span>\u00a0sofortige Neutronen sind, sind\u00a0<strong>die verz\u00f6gerten Neutronen f\u00fcr die Reaktorsteuerung von Bedeutung.\u00a0<\/strong>Tats\u00e4chlich ist das Vorhandensein verz\u00f6gerter Neutronen\u00a0unter dem Gesichtspunkt der Reaktorsteuerung\u00a0vielleicht\u00a0<strong>der wichtigste Aspekt des Spaltprozesses<\/strong>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Siehe auch: <\/span><span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/delayed-neutrons\/precursors-of-delayed-neutrons\/\">Vorl\u00e4ufer verz\u00f6gerter Neutronen<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Neutronenzerfall ist eine Art radioaktiver Zerfall von Kernen, die \u00fcbersch\u00fcssige Neutronen (insbesondere Spaltprodukte) enthalten, bei dem ein Neutron einfach aus dem Kern ausgesto\u00dfen wird.\u00a0Strahlendosimetrie Beispiel: Protonen- und Neutronenzerfall Quelle: JANIS (Java-basierte Nuclear Data Information Software);\u00a0Die JEFF-3.1.1 Nuclear Data Library Der Neutronenzerfall\u00a0ist eine Art radioaktiver Zerfall von Kernen, die \u00fcbersch\u00fcssige\u00a0Neutronen\u00a0(insbesondere Spaltprodukte) enthalten, bei dem ein &#8230; <a title=\"Was ist Neutronenzerfall &#8211; Neutronenemission &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-neutronenzerfall-neutronenemission-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Neutronenzerfall &#8211; Neutronenemission &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[48],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist Neutronenzerfall - Neutronenemission - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Der Neutronenzerfall ist eine Art radioaktiver Zerfall von Kernen, die \u00fcbersch\u00fcssige Neutronen (insbesondere Spaltprodukte) enthalten, bei dem ein Neutron einfach aus dem Kern ausgesto\u00dfen wird. 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