《表3 6 Li平衡时堆内相关核素(6Li、7Li和9Be)的物质的量及截面信息》

《表3 6 Li平衡时堆内相关核素(6Li、7Li和9Be)的物质的量及截面信息》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《FLi/FLiBe盐中~7Li富集度对熔盐快堆钍铀转换性能的影响研究》


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FLi盐中不含Be,在MSFR-FLi中,堆内6Li的含量是6Li和7Li中子竞争吸收的结果。初始时刻,由于7Li的(n,2n)反应截面很小,7Li的中子吸收率小于6Li的中子吸收率,因此6Li的产生速率小于其消耗速率,堆内的6Li含量不断减少;随着堆内6Li含量的减少,6Li的中子吸收率下降,当6Li的中子吸收率低于7Li的中子吸收率时,6Li的产生速率大于其消耗速率;最终,6Li的产生率和消失率趋向于动态平衡,堆内6Li的含量达到一个极小的平衡值。尽管初始7Li富集度在99.5%~99.995%之间变化,但是最终达到的平衡7Li富集度趋向一致,平衡时增殖区和燃料区的7Li富集度分别约为99.999 7%和99.999 9%。在MSFR-FLiBe中,9Be的(n,α)反应截面比7Li的(n,2n)反应截面大的多,堆内6Li含量的变化主要考虑6Li和9Be的中子竞争吸收(6Li的中子微观吸收截面比9Be的中子微观吸收大的多)。燃料区和增殖区内7Li富集度的变化趋势及其成因与MSFR-FLi中类似。但是当MSFR-FLiBe的初始7Li富集度为99.995%时,由于6Li的含量很少,并且其燃料区能谱较增殖区更硬,6Li和9Be中子微观吸收截面之间的差异缩小,会出现6Li的中子吸收率小于9Be的中子吸收率的现象。此时燃料区内有更多的6Li产生,因此7Li富集度下降。无论初始时刻7Li富集度是上升还是下降,最终平衡时燃料区的7Li富集度都趋近于99.954%,而增殖区的7Li富集度趋向于99.997%。