{"id":15164,"date":"2020-01-04T15:21:12","date_gmt":"2020-01-04T15:21:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-ein-spaltkammer-weitbereichsdetektor-definition\/"},"modified":"2020-07-07T11:23:17","modified_gmt":"2020-07-07T11:23:17","slug":"was-ist-ein-spaltkammer-weitbereichsdetektor-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-ein-spaltkammer-weitbereichsdetektor-definition\/","title":{"rendered":"Was ist ein Spaltkammer &#8211; Weitbereichsdetektor &#8211; Definition?"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Spaltkammern sind Ionisationsdetektoren zum Nachweis von Neutronen.\u00a0Aufgrund des doppelten Verwendungszwecks der Spaltkammer wird sie h\u00e4ufig in \u201eWeitbereichskan\u00e4len\u201c in nuklearen Instrumentensystemen eingesetzt.<\/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><strong><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/fission-chamber-detection-of-neutrons.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-26714 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/fission-chamber-detection-of-neutrons-260x300.png\" alt=\"Spaltkammer - Nachweis von Neutronen\" width=\"260\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/fission-chamber-detection-of-neutrons-260x300.png\" \/><\/a>Spaltkammern<\/strong>\u00a0sind Ionisationsdetektoren zum Nachweis von Neutronen.\u00a0Spaltkammern k\u00f6nnen als Zwischenbereichsdetektoren verwendet werden, um den Neutronenfluss (Reaktorleistung) auf dem Zwischenflussniveau zu \u00fcberwachen.\u00a0Sie liefern auch Anzeigen, Alarme und Reaktorausl\u00f6sesignale.\u00a0Das Design dieses Instruments ist so gew\u00e4hlt, dass es eine \u00dcberlappung zwischen den Quellbereichskan\u00e4len und der gesamten Spannweite der Leistungsbereichskan\u00e4le bietet.<\/p>\n<p>Im Allgemeinen ist die\u00a0<strong>Ionisationskammer<\/strong>\u00a0, auch als\u00a0<strong>Ionenkammer bekannt<\/strong>\u00a0, ein elektrisches Ger\u00e4t, das verschiedene Arten von\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/ionizing-radiation\/\">ionisierender Strahlung<\/a>\u00a0erfasst\u00a0.\u00a0Die Spannung des Detektors wird so eingestellt, dass die Bedingungen dem\u00a0<strong>Ionisationsbereich<\/strong>\u00a0entsprechen\u00a0.\u00a0Die Spannung ist nicht hoch genug, um eine Gasverst\u00e4rkung (Sekund\u00e4rionisation) zu erzeugen.\u00a0<strong>Ionisationskammern<\/strong>\u00a0werden\u00a0<strong>f\u00fcr hohe Strahlendosisraten<\/strong>\u00a0bevorzugt\u00a0<strong>,<\/strong>\u00a0da sie keine &#8222;Totzeit&#8220; aufweisen, ein Ph\u00e4nomen, das die Genauigkeit der\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/geiger-counter-geiger-mueller-detector\/geiger-muller-tube-geiger-chamber\/\">Geiger-M\u00fcller-R\u00f6hre<\/a>\u00a0beeintr\u00e4chtigtbei hohen Dosisleistungen.\u00a0Dar\u00fcber hinaus f\u00fchrt eine Erh\u00f6hung der Spannung im Ionisationsbereich nicht zu einer wesentlichen Erh\u00f6hung der Anzahl der gesammelten Ionenpaare.\u00a0Die Anzahl der von den Elektroden gesammelten Ionenpaare ist gleich der Anzahl der von der einfallenden Strahlung erzeugten Ionenpaare und h\u00e4ngt von der Art und Energie der Teilchen oder Strahlen in der einfallenden Strahlung ab.<\/p>\n<p>Bei\u00a0<strong>Spaltkammern<\/strong>\u00a0ist die Kammer mit einer d\u00fcnnen Schicht hochangereichertem\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/uranium-235\/\">Uran-235<\/a>\u00a0beschichtet\u00a0, um Neutronen nachzuweisen.\u00a0Neutronen\u00a0<strong>ionisieren nicht direkt<\/strong>\u00a0und m\u00fcssen normalerweise\u00a0in geladene Teilchen\u00a0<strong>umgewandelt<\/strong>\u00a0werden, bevor sie nachgewiesen werden k\u00f6nnen.\u00a0Ein\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/thermal-neutron\/\">thermisches Neutron<\/a>\u00a0bewirkt die\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/\">Spaltung<\/a>\u00a0eines Atoms von Uran-235\u00a0, wobei die beiden\u00a0erzeugten\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/fission-fragments\/\">Spaltungsfragmente<\/a>\u00a0eine hohe\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-kinetic-energy\/\">kinetische Energie aufweisen<\/a>und Bewirken einer Ionisierung des Argongases innerhalb des Detektors.\u00a0Ein Vorteil der Verwendung einer Uran-235-Beschichtung anstelle von Bor-10 besteht darin, dass die Spaltfragmente eine viel h\u00f6here Energie aufweisen als die Alpha-Partikel einer Borreaktion.\u00a0Dar\u00fcber hinaus verursachen die Spaltfragmente, die aus der Wechselwirkung von Neutronen mit der Beschichtung resultieren, eine signifikant gr\u00f6\u00dfere Menge an Ionisation innerhalb der Spaltkammer als die auf den Detektor einfallende Gammastrahlung.\u00a0Dies f\u00fchrt dazu, dass die von Neutronen erzeugten Ladungsimpulse signifikant gr\u00f6\u00dfer sind als die Gamma-Impulse.\u00a0Eine Impulsgr\u00f6\u00dfenunterscheidungsschaltung kann dann verwendet werden, um die unerw\u00fcnschten Gammaimpulse auszublenden.\u00a0Daher\u00a0<strong>Spaltkammern<\/strong>\u00a0sind\u00a0<strong>sehr empfindlich<\/strong>\u00a0auf Neutronenfluss und dies erm\u00f6glicht die Spaltkammern in dem Betrieb\u00a0<strong>h\u00f6heren Gamma Feldern<\/strong>\u00a0als eine unkompensierte Ionenkammer mit Borauskleidung.<\/p>\n<p>Spaltkammern werden oft als Stromanzeigeger\u00e4te und Impulsgeber in Abh\u00e4ngigkeit vom Neutronenflussniveau verwendet.\u00a0Im Pulsmodus sind Spaltkammern aufgrund der sehr gro\u00dfen Pulsgr\u00f6\u00dfendifferenz zwischen Neutronen und Gammastrahlen besonders n\u00fctzlich.\u00a0Wenn die Leistung im mittleren Bereich oder im Leistungsbereich hoch ist (dh in einem hochgradigen gemischten Gamma- und Neutronenfluss), k\u00f6nnen die Spaltkammern im\u00a0<strong>Campbelling-Modus<\/strong>\u00a0betrieben\u00a0<strong>werden<\/strong>\u00a0(auch als &#8222;Schwankungsmodus&#8220; oder &#8222;Mittelquadratspannungsmodus&#8220; bezeichnet). zuverl\u00e4ssige und pr\u00e4zise neutronenbezogene Messungen zu liefern.\u00a0Die Campbelling-Technik eliminiert den Gamma-Beitrag.\u00a0Aufgrund des doppelten Verwendungszwecks der Spaltkammer wird sie h\u00e4ufig in \u201eWeitbereichskan\u00e4len\u201c in nuklearen Instrumentensystemen eingesetzt.<\/p>\n<\/div>\n<\/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<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\"><\/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<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Spaltkammern sind Ionisationsdetektoren zum Nachweis von Neutronen.\u00a0Aufgrund des doppelten Verwendungszwecks der Spaltkammer wird sie h\u00e4ufig in \u201eWeitbereichskan\u00e4len\u201c in nuklearen Instrumentensystemen eingesetzt. Spaltkammern\u00a0sind Ionisationsdetektoren zum Nachweis von Neutronen.\u00a0Spaltkammern k\u00f6nnen als Zwischenbereichsdetektoren verwendet werden, um den Neutronenfluss (Reaktorleistung) auf dem Zwischenflussniveau zu \u00fcberwachen.\u00a0Sie liefern auch Anzeigen, Alarme und Reaktorausl\u00f6sesignale.\u00a0Das Design dieses Instruments ist so gew\u00e4hlt, dass es &#8230; <a title=\"Was ist ein Spaltkammer &#8211; Weitbereichsdetektor &#8211; Definition?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-ein-spaltkammer-weitbereichsdetektor-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist ein Spaltkammer &#8211; Weitbereichsdetektor &#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 ein Spaltkammer - Weitbereichsdetektor - Definition?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Spaltkammern sind Ionisationsdetektoren zum Nachweis von Neutronen. 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