August 25, 2026
Researchers in the U.S. have conducted only the second-ever measurement of the Prompt Fission Neutron Spectrum (PFNS) from neutron-induced fission of Pu-240.
It is the first such measurement using neutrons above 0.85 MeV.
The study found significant differences between experimental results and existing theoretical models.
India’s first stage uses Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs) and uranium fuel to produce energy and Pu-239.
The second stage focuses on plutonium-based fast breeder reactors.
The Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) at Kalpakkam is part of this second stage.
PFBR uses plutonium recovered from CANDU spent fuel, which contains significant amounts of Pu-240.
Pu-239 is produced when U-238 captures neutrons in a reactor.
Pu-239 can further capture a neutron and become Pu-240.
Pu-240 is therefore commonly found in spent nuclear fuel.
It can undergo spontaneous fission and emits alpha particles.
PFNS = Prompt Fission Neutron Spectrum.
It describes the energy distribution of neutrons emitted immediately after induced nuclear fission.
PFNS is important for understanding how energy and radiation are distributed during fission.
Measured PFNS showed significant deviations from model predictions.
Researchers observed a higher-than-expected rate of second-chance fission.
There were also indications of third-chance fission, although this was difficult to directly establish.
The findings suggest that existing nuclear data libraries and models may need refinement.
In some reactions, the nucleus initially does not undergo fission.
It first emits a neutron, after which the remaining nucleus becomes capable of fission.
This is called second-chance fission.
Researchers worked at the Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE), USA.
Proton pulses were directed at a tungsten target to produce neutrons.
These neutrons were directed towards a highly pure Pu-240 sample.
Liquid scintillator detectors measured the emitted neutrons and other fission products.
A small 20 mg Pu-240 sample was used to reduce alpha-particle emissions.
Nuclear reaction models depend on large databases called nuclear data libraries.
ENDF/B-VIII.0 — U.S. National Nuclear Data Center
JEFF-3.3 — OECD Nuclear Energy Agency
JENDL-5.0 — Japan Atomic Energy Agency
The study found differences between experimental observations and the treatment of multi-chance fission and pre-equilibrium neutron emission in these libraries.
Nuclear Reactor Design:
Better nuclear data can improve reactor modelling, safety and efficiency.
Radiation Shielding:
Accurate neutron-energy information helps design better radiation protection systems.
Nuclear Medicine:
Improved understanding of radiation can help in radiation-dose calculations.
Nuclear Security:
Better nuclear data can support the detection and analysis of nuclear materials.
India’s Nuclear Programme:
The findings are particularly relevant because Pu-240 will be present in the fuel cycle associated with India’s fast breeder programme.
Pu-239: Produced from U-238 through neutron capture.
Pu-240: Formed when Pu-239 captures a neutron.
PFNS: Prompt Fission Neutron Spectrum.
PFBR: Prototype Fast Breeder Reactor.
LANSCE: Los Alamos Neutron Science Center, USA.
CANDU: Canadian-designed Pressurised Heavy Water Reactor.
JENDL-5.0: Japan Atomic Energy Agency.
JEFF-3.3: OECD Nuclear Energy Agency.
ENDF: U.S. nuclear data library.
Accurate nuclear data is essential for the safe and efficient development of nuclear energy. Improved understanding of Pu-240 fission can strengthen reactor design, radiation safety and India’s transition towards the second stage of its nuclear programme.
अमेरिका के शोधकर्ताओं ने Pu-240 के न्यूट्रॉन-प्रेरित विखंडन से निकलने वाले Prompt Fission Neutron Spectrum (PFNS) का अब तक का केवल दूसरा प्रत्यक्ष मापन किया है।
यह 0.85 MeV से अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन का उपयोग करने वाला पहला ऐसा अध्ययन है।
अध्ययन में प्रयोगात्मक परिणामों और मौजूदा सैद्धांतिक मॉडलों के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाया गया।
भारत के पहले चरण में Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs) में यूरेनियम ईंधन का उपयोग करके ऊर्जा और Pu-239 का उत्पादन किया जाता है।
दूसरे चरण में प्लूटोनियम आधारित Fast Breeder Reactors पर जोर है।
कलपक्कम में Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) भारत के दूसरे चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
PFBR में CANDU spent fuel से प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, जिसमें Pu-240 मौजूद होता है।
रिएक्टर में U-238 न्यूट्रॉन ग्रहण करके Pu-239 बनाता है।
आगे Pu-239 एक और न्यूट्रॉन ग्रहण करके Pu-240 में बदल सकता है।
इसलिए Pu-240 spent nuclear fuel में पाया जाता है।
Pu-240 में स्वतः विखंडन (spontaneous fission) की क्षमता होती है और यह alpha particles उत्सर्जित करता है।
PFNS = Prompt Fission Neutron Spectrum।
यह न्यूक्लियर विखंडन के तुरंत बाद निकलने वाले न्यूट्रॉनों की ऊर्जा-वितरण प्रणाली को दर्शाता है।
इससे विखंडन के दौरान ऊर्जा और विकिरण के वितरण को समझने में मदद मिलती है।
मापा गया PFNS मौजूदा मॉडलों की भविष्यवाणी से काफी अलग पाया गया।
Second-chance fission की अपेक्षा से अधिक दर देखी गई।
Third-chance fission के भी संकेत मिले, हालांकि इसे सीधे प्रमाणित करना कठिन था।
इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा nuclear data libraries और models में सुधार की आवश्यकता हो सकती है।
कुछ स्थितियों में न्यूक्लियस तुरंत विखंडित नहीं होता।
पहले वह एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है।
इसके बाद बचा हुआ न्यूक्लियस विखंडन करने में सक्षम हो जाता है।
इसे Second-Chance Fission कहा जाता है।
शोध Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE), USA में किया गया।
प्रोटॉन की pulses को tungsten target पर डाला गया, जिससे न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए।
इन न्यूट्रॉनों को अत्यधिक शुद्ध Pu-240 sample की ओर भेजा गया।
Liquid scintillator detectors द्वारा उत्सर्जित न्यूट्रॉनों और अन्य fission products को मापा गया।
alpha-particle emissions को कम करने के लिए केवल 20 mg Pu-240 का छोटा sample इस्तेमाल किया गया।
न्यूक्लियर रिएक्शन के मॉडल बड़े डेटाबेस अर्थात Nuclear Data Libraries पर आधारित होते हैं।
ENDF/B-VIII.0 — U.S. National Nuclear Data Center
JEFF-3.3 — OECD Nuclear Energy Agency
JENDL-5.0 — Japan Atomic Energy Agency
अध्ययन में multi-chance fission और pre-equilibrium neutron emission के संबंध में इन libraries और प्रयोगात्मक परिणामों के बीच अंतर पाया गया।
परमाणु रिएक्टर डिजाइन:
बेहतर nuclear data से reactor modelling, safety और efficiency में सुधार होगा।
Radiation Shielding:
न्यूट्रॉन की ऊर्जा को सही ढंग से समझने से बेहतर radiation protection systems बनाए जा सकते हैं।
Nuclear Medicine:
बेहतर डेटा से radiation dose calculation अधिक सटीक हो सकती है।
Nuclear Security:
Nuclear materials की पहचान और निगरानी में सहायता मिल सकती है।
भारत का परमाणु कार्यक्रम:
यह अध्ययन भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि Fast Breeder Programme से जुड़े fuel cycle में Pu-240 मौजूद रहेगा।
Pu-239: U-238 के neutron capture से बनता है।
Pu-240: Pu-239 द्वारा एक और neutron capture करने से बनता है।
PFNS: Prompt Fission Neutron Spectrum
PFBR: Prototype Fast Breeder Reactor
LANSCE: Los Alamos Neutron Science Center, USA
CANDU: Canadian-designed Pressurised Heavy Water Reactor
JENDL-5.0: Japan Atomic Energy Agency
JEFF-3.3: OECD Nuclear Energy Agency
ENDF: U.S. Nuclear Data Library
सटीक nuclear data परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और कुशल विकास के लिए आवश्यक है। Pu-240 के विखंडन की बेहतर समझ से reactor design, radiation safety और भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को मजबूत किया जा सकता है।
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