¿Cómo se puede extraer el neutrón de un átomo?

Puede hacer estallar el núcleo con un protón energético u otra partícula y eliminar un neutrón. C14 se produce cuando un rayo cósmico libera un neutrón por colisión en la atmósfera, N14 absorbe el neutrón, emite un protón y se convierte en C14.

Hay (n, 2n) reacciones. El berilio emitirá dos neutrones cuando absorbe uno, a veces.

Usted menciona la fisión: cuando un átomo de U235 absorbe un neutrón lento, el evento de fisión resultante libera 2.436 neutrones (en promedio).

Hay reacciones (gamma, n). Cuando un átomo de deuterio es golpeado con una gamma de energía suficiente, a veces emitirá un neutrón.

Busque fuentes de neutrones. Una fuente primaria típica, un comienzo de la fuente del primer ciclo, de neutrones se basa en una reacción (alfa, n). Un emisor alfa se mezcla con un isótopo que emite neutrones cuando está junto con un alfa (quizás nuevamente se usa berilio).

Las reacciones de fusión a menudo emiten neutrones. La fusión DT emite un neutrón de 14,1 MeV.

¿Alguna vez has oído hablar de la energía de separación de neutrones? La energía que se requiere para separar un neutrón del átomo http: // nucleus. Así que proporciona tanta energía que puedas hacer eso. Se da como Sn = BE (Z, N) – BE (Z, N-1), donde BE es energía de unión, Z es el número atómico (número de protones) y N es el número de neutrones. (Z, N) es el núcleo original y (Z, N-1) es el núcleo que pierde un neutrón.

Una colisión de alta energía. Preferentemente, una energía lo suficientemente alta como para soltar dos, de modo que no solo mantengas, sino que eso no es algo que quieras mantener. Un ciclotrón en el que trabajé con Cardinal produjo bastante radiación de neutrones. No dijiste para qué lo querías, pero se descompondrá en unos minutos fuera de un núcleo. No puedes manipularlos con un campo eléctrico, pero afortunadamente tienen un momento magnético, así que esa es tu herramienta.

Además, hay fuentes de neutrones que emiten neutrones regularmente o tienen la energía lo suficientemente alta como para incidir en una luz, voy a decir una delgada lámina de metal del grupo 1 o 2. A partir de ahí, puede pasar a una fuente gamma que emita fotones con suficiente energía como para extraer un neutrón (una energía más alta que la energía de enlace). Luego, rápidamente se vuelve poco práctico con los dispositivos de fisión y solo busqué este artículo que dice que usaban confinamiento inercial. En realidad, hay muchas cosas de medianas a grandes (es decir, necesitamos becas para usarlas). Mencioné los pequeños que conocía. Me mantendría alejado del método gamma porque por cada neutrón que despega del objetivo, si estás cerca, también te está quitando uno.

Huh, eso terminó siendo una pregunta realmente interesante para responder. Me alegro de haberlo hecho.

Puede agregar otros núcleos al núcleo del átomo para que se vuelva inestable a la descomposición por emisión de neutrones.

http://www.nuclear-power.net/nuc