{"id":14636,"date":"2019-12-29T18:52:42","date_gmt":"2019-12-29T18:52:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-spontane-spaltung-definition\/"},"modified":"2020-07-10T11:05:00","modified_gmt":"2020-07-10T11:05:00","slug":"was-ist-spontane-spaltung-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-spontane-spaltung-definition\/","title":{"rendered":"Was ist spontane Spaltung &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Die spontane Spaltung ist ein Zerfallsprozess, bei dem sich ein instabiler Kern spontan und zuf\u00e4llig in kleinere Teile (leichtere Kerne) aufspaltet.\u00a0Spontane Spaltungen setzen wie alle Spaltungen Neutronen frei.\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<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Nuclear-Fission-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-18635 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Nuclear-Fission-min.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Nuclear-Fission-min.png\" \/><\/a>Im Allgemeinen ist\u00a0<strong>Kernspaltung<\/strong>\u00a0eine\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/nuclear-engineering-fundamentals\/neutron-nuclear-reactions\/\">Kernreaktion,<\/a>\u00a0bei der sich der Kern eines Atoms\u00a0in kleinere Teile (leichtere Kerne)\u00a0<strong>aufspaltet<\/strong>\u00a0.\u00a0Der Spaltprozess erzeugt oft\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/free-neutron\/\">freie Neutronen<\/a>\u00a0und\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/\">Photonen<\/a>\u00a0(in Form von\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">Gammastrahlen<\/a>\u00a0) und setzt eine\u00a0<strong>gro\u00dfe Menge Energie frei<\/strong>\u00a0.\u00a0Kernspaltung ist in der Kernphysik\u00a0<strong>entweder eine Kernreaktion\u00a0<\/strong><strong>oder ein radioaktiver Zerfallsprozess<\/strong>\u00a0.\u00a0Der Fall des Zerfalls wird als\u00a0<strong>spontane Spaltung bezeichnet<\/strong>\u00a0\u00a0und ist ein sehr seltener Vorgang.<\/p>\n<p><strong>Eine spontane Spaltung<\/strong>\u00a0ist auch m\u00f6glich, wenn wir die\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/binding-energy\/nuclear-binding-curve\/\">Kernbindungskurve untersuchen<\/a>\u00a0.\u00a0Diese Art des Zerfalls ist f\u00fcr einen Kern mit A&gt; 100 energetisch m\u00f6glich. Obwohl erwartet wird, dass die Spontanspaltung mit zunehmender Massenzahl wahrscheinlicher wird, ist sie selbst in Uran immer noch ein sehr seltener Prozess.<\/p>\n<p><strong>Eine spontane Spaltung<\/strong>\u00a0ist \u00fcber praktische Beobachtungszeiten nur f\u00fcr Massenzahlen von mehr als etwa 232 m\u00f6glich. Zum Beispiel sind\u00a0<sup>232<\/sup>\u00a0Th,\u00a0<sup>235<\/sup>\u00a0U und\u00a0<sup>238<\/sup>\u00a0U\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/glossary\/primordial-matter\/\">Urnuklide<\/a>\u00a0und haben Hinweise auf eine spontane Spaltung in ihren Mineralien hinterlassen.<\/p>\n<p>F\u00fcr schwere transurane Elemente nimmt die \u00dcbergangsrate der spontanen Spaltung mit der Massenzahl zu und kann bei Massenzahlen von mehr als etwa 260 zum dominanten Zerfallsmodus werden.<\/p>\n<p>\u00c4hnlich wie beim\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/\">Alpha-Zerfall<\/a>\u00a0tritt auch eine spontane Spaltung aufgrund von\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/theory-of-alpha-decay-quantum-tunneling\/\">Quantentunneln auf<\/a>\u00a0.\u00a0Spontane Spaltungen setzen wie alle Spaltungen Neutronen frei und tragen so zum Neutronenfluss in einem\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/reactor-dynamics\/subcritical-multiplication\/\">unterkritischen Reaktor bei<\/a>\u00a0.\u00a0Als Neutronenquelle k\u00f6nnen Radioisotope verwendet werden, f\u00fcr die die spontane Spaltung nicht zu vernachl\u00e4ssigen ist.\u00a0Beispielsweise kann Kalifornium-252 (Halbwertszeit 2,645 Jahre, SF-Verzweigungsverh\u00e4ltnis etwa 3,1 Prozent) f\u00fcr diesen Zweck verwendet werden.<\/p>\n<p>Die\u00a0<strong>spontane Spaltung<\/strong>\u00a0von nat\u00fcrlich vorkommenden Isotopen des Urans (Uran-238 und Uran-235) hinterl\u00e4sst Spuren von Sch\u00e4den in der Kristallstruktur von uranhaltigen Mineralien, wenn die Spaltfragmente durch sie zur\u00fcckschie\u00dfen.\u00a0Eine radiometrische Datierungstechnik, die auf Analysen dieser Schadensspuren oder -spuren basiert, die von Spaltfragmenten in bestimmten uranhaltigen Mineralien und Gl\u00e4sern hinterlassen werden, ist als\u00a0<strong>Spaltspurdatierung bekannt<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<h2>Spontane Spaltung bestimmter Kerne<\/h2>\n<p>Die Hauptisotope, die im Brennstoffkreislauf aller kommerziellen Leichtwasserreaktoren ber\u00fccksichtigt werden m\u00fcssen, sind:<\/p>\n<p><strong>Isotope von Uran<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a title=\"Uran 238\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/uranium-238\/\"><strong><sup>238<\/sup>\u00a0U<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0<sup>238<\/sup>U geh\u00f6rt zur Gruppe der<a title=\"Fruchtbares Material\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/glossary\/fertile-material\/\">fruchtbaren Isotope<\/a>.\u00a0<sup>238<\/sup>U zerf\u00e4llt durch<a title=\"Alpha-Partikel\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">Alpha-Zerfall<\/a>auf<sup>234<\/sup>Th mit einer Halbwertszeit von ~ 4,5 \u00d7 10<sup>9<\/sup>Jahren.\u00a0<sup>238<\/sup>U zerf\u00e4llt gelegentlich durch spontane Spaltung mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,000055%.\u00a0Seine spezifische Aktivit\u00e4t ist sehr gering (3,4 \u00d7 10<sup>-7<\/sup>\u00a0Ci \/ g).<\/li>\n<li><a title=\"Uran 235\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/uranium-235\/\"><strong><sup>235<\/sup>\u00a0U<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0<sup>235<\/sup>U geh\u00f6rt zur Gruppe der<a title=\"Spaltbares Material\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/glossary\/fissile-material\/\">spaltbaren Isotope<\/a>.\u00a0Tats\u00e4chlich ist<sup>235<\/sup>U der einzige vorhandene spaltbare Kern aus nat\u00fcrlich vorkommenden Isotopen und daher ein \u00e4u\u00dferst strategisches Material.\u00a0<sup>235<\/sup>U zerf\u00e4llt \u00fcber Alpha-Zerfall (\u00fcber Thorium-231) in<sup>231<\/sup>Pa mit einer Halbwertszeit von ~ 7 \u00d7 10<sup>8<\/sup>Jahren.\u00a0<sup>235<\/sup>U zerf\u00e4llt gelegentlich durch spontane Spaltung mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit von 0,0000000072%.\u00a0Seine spezifische Aktivit\u00e4t ist mit 2,2 x 10 &amp; supmin; &amp; sup6; Ci \/ g sehr gering.<\/li>\n<li><a title=\"Uran 234\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/uranium-234\/\"><strong><sup>234<\/sup>\u00a0U<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0<sup>234<\/sup>U geh\u00f6rt zur Gruppe der<a title=\"Fruchtbares Material\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/glossary\/fertile-material\/\">fruchtbaren Isotope<\/a>.\u00a0<sup>234<\/sup>U zerf\u00e4llt durch Alpha-Zerfall auf<sup>230<\/sup>Th mit einer Halbwertszeit von 246 000 Jahren.\u00a0<sup>234<\/sup>U zerf\u00e4llt gelegentlich durch spontane Spaltung mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit von 0,0000000017%.\u00a0Seine spezifische Aktivit\u00e4t ist viel h\u00f6her als 0,0063 Ci \/ g.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span>Isotope von Plutonium<\/span><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><sup><span>238<\/span><\/sup><span>\u00a0Pu<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0<\/span><sup><span>238<\/span><\/sup><span>\u00a0Pu geh\u00f6rt zur Gruppe der fruchtbaren Isotope.\u00a0<\/span><sup><span>238<\/span><\/sup><span>\u00a0Pu zerf\u00e4llt \u00fcber Alpha-Zerfall auf<\/span><a title=\"Uran 234\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/uranium-234\/\"><sup><span>\u00a0234<\/span><\/sup><span>\u00a0U<\/span><\/a><span>\u00a0\u00a0mit einer Halbwertszeit von 87,7 Jahren.\u00a0<\/span><sup><span>238<\/span><\/sup><span>\u00a0Pu erzeugt sehr hohe Zerfallsw\u00e4rme und weist eine sehr hohe Spontanspaltungsrate auf.<\/span><\/li>\n<li><a title=\"Plutonium 239\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/plutonium\/plutonium-239\/\"><strong><sup><span>239<\/span><\/sup><span>\u00a0Pu<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0<\/span><sup><span>239<\/span><\/sup><span>Pu geh\u00f6rt zur Gruppe der spaltbaren Isotope.\u00a0<\/span><sup><span>239<\/span><\/sup><span>Pu zerf\u00e4llt \u00fcber Alpha-Zerfall auf<\/span><a title=\"Uran 235\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/uranium-235\/\"><sup><span>\u00a0235<\/span><\/sup><span>\u00a0U<\/span><\/a><span>\u00a0mit einer Halbwertszeit von 24100 Jahren.\u00a0Dieses Isotop ist das am h\u00e4ufigsten verwendete spaltbare Isotop.<\/span><\/li>\n<li><a title=\"Plutonium 240\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/plutonium\/plutonium-240\/\"><strong><sup><span>240<\/span><\/sup><span>\u00a0Pu<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0<\/span><sup><span>240<\/span><\/sup><span>Pu geh\u00f6rt zur Gruppe der<\/span><a title=\"Fruchtbares Material\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/glossary\/fertile-material\/\"><span>fruchtbaren Isotope<\/span><\/a><span>.\u00a0<\/span><sup><span>240<\/span><\/sup><span>Pu zerfallen \u00fcber Alpha-Zerfall auf<\/span><a title=\"Uran 236\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/uranium-236\/\"><sup><span>\u00a0236<\/span><\/sup><span>\u00a0U<\/span><\/a><span>\u00a0mit einer Halbwertszeit von 6560 Jahren.\u00a0<\/span><sup><span>240<\/span><\/sup><span>Pu hat eine sehr hohe Spontanspaltungsrate und einen hohen Strahlungseinfangquerschnitt f\u00fcr thermische und auch f\u00fcr Resonanzneutronen.<\/span><\/li>\n<li><a title=\"Plutonium 241\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/plutonium\/plutonium-241\/\"><strong><sup><span>241<\/span><\/sup><span>\u00a0Pu<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0<\/span><sup><span>241<\/span><\/sup><span>Pu geh\u00f6rt zur Gruppe der spaltbaren Isotope.\u00a0<\/span><sup><span>241<\/span><\/sup><span>Pu zerf\u00e4llt durch negativen Beta-Zerfall auf<\/span><sup><span>241<\/span><\/sup><span>Am mit einer Halbwertszeit von 14,3 Jahren.\u00a0Dieses spaltbare Isotop zerf\u00e4llt zu einem nicht spaltbaren Isotop mit hohem Strahlungseinfangquerschnitt f\u00fcr thermische Neutronen.\u00a0Ein Einfluss auf die Reaktivit\u00e4t des Kernbrennstoffs ist offensichtlich.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span>Andere Isotope<\/span><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><sup><span>242<\/span><\/sup><span>\u00a0cm.\u00a0<\/span><sup><span>242<\/span><\/sup><span>\u00a0cm Zerfall durch Alpha-Zerfall mit einer Halbwertszeit von 162 Tagen.\u00a0<\/span><sup><span>242<\/span><\/sup><span>\u00a0cm zerfallen gelegentlich durch spontane Spaltung mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,0000061%.<\/span><\/li>\n<li><sup><span>252<\/span><\/sup><span>\u00a0Vgl.\u00a0<\/span><sup><span>252<\/span><\/sup><span>\u00a0Cf (Halbwertszeit 2,645 Jahre, SF-Verzweigungsverh\u00e4ltnis etwa 3,1 Prozent) k\u00f6nnen in der prim\u00e4ren Neutronenquelle zur besseren \u00dcberwachung des Anlaufens und Abschaltens des Reaktors verwendet werden, wenn der Reaktor unterkritisch ist.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_25153\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-25153\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/JANIS-Half-Life-Spontaneous-Fission.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-large wp-image-25153 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/JANIS-Half-Life-Spontaneous-Fission-1024x513.png\" alt=\"JANIS - Halbwertszeit - Spontane Spaltung\" width=\"1024\" height=\"513\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/JANIS-Half-Life-Spontaneous-Fission-1024x513.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-25153\" class=\"wp-caption-text\"><span>Datenquelle: JANIS (Java-basierte Nuclear Data Information Software);\u00a0Die JEFF-3.1.1 Nuclear Data Library<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<h2><span>Spontane Spaltung und Quellenneutronen<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Plutonium-breeding.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-12356 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Plutonium-breeding-300x225.png\" alt=\"Plutoniumzucht\" width=\"300\" height=\"225\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Plutonium-breeding-300x225.png\" \/><\/a><span>Der Begriff\u00a0<\/span><strong><span>&#8220;\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/reactor-dynamics\/subcritical-multiplication\/source-neutrons-and-external-source-of-neutrons\/\"><span>Quellneutronen<\/span><\/a><span>\u00a0&#8222;<\/span><\/strong><span>\u00a0bezieht sich auf andere Neutronen als Neutronen mit\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/prompt-neutrons\/prompt-neutrons-and-delayed-neutrons\/\"><span>sofortiger oder verz\u00f6gerter Spaltung<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Im Allgemeinen stammen sie aus anderen Quellen als der Neutronen-induzierten Spaltung.\u00a0Diese Neutronen sind beim Starten und Herunterfahren des Reaktors sehr wichtig, wenn der Reaktor unterkritisch ist, da sie es erm\u00f6glichen, die Unterkritikalit\u00e4t eines Reaktors normalerweise \u00fcber Exore-Neutronendetektoren im Quellbereich zu \u00fcberwachen.<\/span><\/p>\n<p><span>In Kernreaktoren ist unter diesem Gesichtspunkt auch die spontane Spaltung sehr wichtig.\u00a0In bestrahlten Kernbrennelementen gibt es Nuklide, die einen Prozess der spontanen Spaltung durchlaufen.\u00a0Wie geschrieben wurde, ist die spontane Spaltung tats\u00e4chlich eine Form des radioaktiven Zerfalls, der nur in sehr schweren chemischen Elementen (insbesondere transuranischen Elementen) zu finden ist.\u00a0Zum Beispiel hat\u00a0<\/span><sup><span>240<\/span><\/sup><span>\u00a0Pu eine sehr hohe Rate an spontaner Spaltung.\u00a0Bei Brennstoffen mit hohem Abbrand werden die Quellneutronen \u00fcberwiegend durch spontane Spaltung von Curiumkernen (Cm-242 und Cm-244) bereitgestellt.<\/span><\/p>\n<h2><span>Hauptquelle f\u00fcr Neutronen<\/span><\/h2>\n<p><span>Manchmal m\u00fcssen dem System Quellneutronen k\u00fcnstlich hinzugef\u00fcgt werden.\u00a0Die externe Neutronenquelle enth\u00e4lt ein Material, das Neutronen und Ummantelungen emittiert, um eine Barriere zwischen dem Reaktork\u00fchlmittel und dem Material zu bilden.\u00a0Externe Quellen werden normalerweise direkt in den Reaktorkern geladen (z. B. in F\u00fchrungsh\u00fclsen).\u00a0Neutronenquellen, die auf\u00a0<\/span><strong><span>spontaner Spaltung<\/span><\/strong><span>\u00a0beruhen, werden als\u00a0<\/span><strong><span>Prim\u00e4rquellen bezeichnet<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die prim\u00e4re Neutronenquelle muss nicht bestrahlt werden, um Neutronen zu erzeugen.\u00a0Diese Quellen k\u00f6nnen insbesondere im Fall eines ersten Kerns verwendet werden (dh eines Kerns, der nur aus frischem Brennstoff besteht).\u00a0Die prim\u00e4re Neutronenquelle basiert auf der spontanen Spaltreaktion.\u00a0Die am h\u00e4ufigsten verwendete Quelle f\u00fcr spontane Spaltungen ist das radioaktive Isotop\u00a0<\/span><strong><span>californium-252<\/span><\/strong><span>.\u00a0Cf-252 und alle anderen Neutronenquellen mit spontaner Spaltung werden durch Bestrahlung von Uran oder einem anderen transuranischen Element in einem Kernreaktor hergestellt, wobei Neutronen im Ausgangsmaterial und seinen nachfolgenden Reaktionsprodukten absorbiert werden und das Ausgangsmaterial in das SF-Isotop umgewandelt wird.<\/span><\/p>\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<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die spontane Spaltung ist ein Zerfallsprozess, bei dem sich ein instabiler Kern spontan und zuf\u00e4llig in kleinere Teile (leichtere Kerne) aufspaltet.\u00a0Spontane Spaltungen setzen wie alle Spaltungen Neutronen frei.\u00a0Strahlendosimetrie Im Allgemeinen ist\u00a0Kernspaltung\u00a0eine\u00a0Kernreaktion,\u00a0bei der sich der Kern eines Atoms\u00a0in kleinere Teile (leichtere Kerne)\u00a0aufspaltet\u00a0.\u00a0Der Spaltprozess erzeugt oft\u00a0freie Neutronen\u00a0und\u00a0Photonen\u00a0(in Form von\u00a0Gammastrahlen\u00a0) und setzt eine\u00a0gro\u00dfe Menge Energie frei\u00a0.\u00a0Kernspaltung ist in &#8230; <a title=\"Was ist spontane Spaltung &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-spontane-spaltung-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist spontane Spaltung &#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 spontane Spaltung - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Die spontane Spaltung ist ein Zerfallsprozess, bei dem sich ein instabiler Kern spontan und zuf\u00e4llig in kleinere Teile (leichtere Kerne) aufspaltet. 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