핵분열(Nuclear fission)이란 인공적인 핵변환(Nuclear transformation) 방법 중 하나로, 질량수 200 이상의 핵종을 외부 자극을 통해 2개이상의 파쇄핵(Fission Fragment)으로 쪼개는 것을 말한다. 핵분열을 통해 생성된 파쇄핵은, 쪼개지기 전 모핵(Parent Nucleus)의 중성자와 양성자의 비가 3:2정도인 것처럼, 파쇄핵 또한 중성자가 양성자의 1.5배정도 많고, 불안정하다. 따라서 파쇄핵들은 ...
핵분열(Nuclear fission)이란 인공적인 핵변환(Nuclear transformation) 방법 중 하나로, 질량수 200 이상의 핵종을 외부 자극을 통해 2개이상의 파쇄핵(Fission Fragment)으로 쪼개는 것을 말한다. 핵분열을 통해 생성된 파쇄핵은, 쪼개지기 전 모핵(Parent Nucleus)의 중성자와 양성자의 비가 3:2정도인 것처럼, 파쇄핵 또한 중성자가 양성자의 1.5배정도 많고, 불안정하다. 따라서 파쇄핵들은 방사성 붕괴 하게 되는데, 핵이 안정적인 상태가 될 때까지 반복적인 방사성 붕괴를 하게 된다. 본 논문에서는 이런 핵분열 반응들 중에서 핵발전소에서 이용하는 열중성자(1 meV)를 이용한 우라늄235(235U)의 반응과 고속중성자(2 MeV)를 이용한 토륨232(232Th) 반응을 중심으로 조사해 본다. 각각의 반응에서 생성되는 파쇄핵들에 대해 Monte-Carlo 방법을 이용하여 핵분열 생성 입자의 분포(Fission Product)를 구하였다. 그리고 이 분포를 이용하여 방사성 붕괴 사슬에 대한 모델링을 구성하여, 시간에 따른 핵분열 생성물들의 분포와 단위시간당 붕괴하는 입자의 양을 정량적으로 분석하는 연구를 하였다.
핵분열(Nuclear fission)이란 인공적인 핵변환(Nuclear transformation) 방법 중 하나로, 질량수 200 이상의 핵종을 외부 자극을 통해 2개이상의 파쇄핵(Fission Fragment)으로 쪼개는 것을 말한다. 핵분열을 통해 생성된 파쇄핵은, 쪼개지기 전 모핵(Parent Nucleus)의 중성자와 양성자의 비가 3:2정도인 것처럼, 파쇄핵 또한 중성자가 양성자의 1.5배정도 많고, 불안정하다. 따라서 파쇄핵들은 방사성 붕괴 하게 되는데, 핵이 안정적인 상태가 될 때까지 반복적인 방사성 붕괴를 하게 된다. 본 논문에서는 이런 핵분열 반응들 중에서 핵발전소에서 이용하는 열중성자(1 meV)를 이용한 우라늄235(235U)의 반응과 고속중성자(2 MeV)를 이용한 토륨232(232Th) 반응을 중심으로 조사해 본다. 각각의 반응에서 생성되는 파쇄핵들에 대해 Monte-Carlo 방법을 이용하여 핵분열 생성 입자의 분포(Fission Product)를 구하였다. 그리고 이 분포를 이용하여 방사성 붕괴 사슬에 대한 모델링을 구성하여, 시간에 따른 핵분열 생성물들의 분포와 단위시간당 붕괴하는 입자의 양을 정량적으로 분석하는 연구를 하였다.
Nuclear fission mean artificial nuclear transformation method that is external stimulation induced to divide more than two fission fragments. Fission fragment nuclear is unstable because it is unstable neutron and proton ratio similar to their parent nuclear uranium neutron and proton ratio is 3:2(1...
Nuclear fission mean artificial nuclear transformation method that is external stimulation induced to divide more than two fission fragments. Fission fragment nuclear is unstable because it is unstable neutron and proton ratio similar to their parent nuclear uranium neutron and proton ratio is 3:2(143:92). Therefore fission fragment perform to nuclear continues decay process, when nuclear state is stable. In this paper, focus on thermal neutron (1 meV) induced Uranium-235 fission and fast neutron (2 MeV) induced Thorium-232 fission where nuclear power plant use. In each case, Fission product distribution calculated by using Monte-Carlo method. Also using this distribution make decay-chain modeling, I perform to research in fission product distribution change when time evalue and decay per unit time.
Nuclear fission mean artificial nuclear transformation method that is external stimulation induced to divide more than two fission fragments. Fission fragment nuclear is unstable because it is unstable neutron and proton ratio similar to their parent nuclear uranium neutron and proton ratio is 3:2(143:92). Therefore fission fragment perform to nuclear continues decay process, when nuclear state is stable. In this paper, focus on thermal neutron (1 meV) induced Uranium-235 fission and fast neutron (2 MeV) induced Thorium-232 fission where nuclear power plant use. In each case, Fission product distribution calculated by using Monte-Carlo method. Also using this distribution make decay-chain modeling, I perform to research in fission product distribution change when time evalue and decay per unit time.
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