Por que o boro é um bom absorvedor de nêutrons?
Por que o boro é um bom absorvedor de nêutrons?

Vídeo: Por que o boro é um bom absorvedor de nêutrons?

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Vídeo: Como Calcular o Número de Massa, Número de Prótons e Nêutrons | Dicas Rápidas de Química #quimica 2024, Maio
Anonim

Quando nêutrons colidir com o núcleo de átomos como o urânio, eles causam a fissão do átomo de urânio (dividido em dois outros átomos menores) e geram energia. Porque pode absorver nêutrons , boro pode ser usado para interromper essa reação. É este isótopo que é Boa no absorvendo nêutrons.

Da mesma forma, o boro absorve radiação?

Os cientistas estão usando o alto nêutron absorção seção transversal de um elemento chamado boro -10 a fazer radiação terapia em pacientes cujas células cancerosas se espalharam no corpo ou que têm tumores em locais inoperáveis. Boro -10 é administrado às células cancerosas e, em seguida, o corpo é bombardeado com nêutrons lentos.

Da mesma forma, como funciona a terapia de captura de nêutrons de boro? Uma substância que contém boro é injetado em um vaso sanguíneo. o boro coleta em células tumorais. O paciente então recebe radiação terapia com partículas atômicas chamadas nêutrons . o nêutrons reagir com o boro para matar as células tumorais sem prejudicar as células normais.

Simplesmente então, por que o boro é usado em reatores nucleares?

Tipicamente reatores devem ser reabastecidos porque eles não podem mais produzir nêutrons suficientes para sustentar fissão . Boro é usado para absorver os nêutrons extras produzidos para manter o reator produzindo tantos nêutrons quanto consome (criticidade). Tório também ajuda a reduzir Boro / Requisitos de gadolínio.

Como as hastes de controle absorvem nêutrons?

Hastes de controle . A reação em cadeia nuclear pode ser controlada usando um dispositivo chamado Haste de controle . Hastes de controle são feitos de materiais que absorver nêutrons . Assim, quando um Haste de controle é inserido em um reator nuclear, ele reduz o número de nêutrons disponível para causar a fissão dos átomos de urânio.

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