Поглощенный радон
26.09.2010 22:23
Радон, подобно другим газам, легко поглощается всеми материалами, которые используются при постановке опытов по холодному синтезу. Огромную роль играет состояние поверхности материалов, их дисперсность, наличие окислов на поверхности. Очищенные от окислов поверхности развитых стружек и опилок металлов обладают гигантской способностью к засасыванию газов даже при комнатной температуре. Количество радона, необходимое для объяснения результатов наблюдения активности, должно составлять 3-1010 атомов для 22Щп и 2-106 атомов для 220Rn. Если радон в таких количествах не присутствовал в самих материалах, то он мог быть поглощен перед экспериментом, когда изготавливалась стружка, или во время опыта. Поглощенный радон производит дочерние продукты полония, которые и служат источником высокоэнергичных а-частиц. Условия проведения опытов, таким образом, очень важны, поскольку они могут отражаться на результатах исследований.
Так, в течение предварительного хранения перед экспериментами титановая стружка может растворить в себе определенное количество радона. То же относится и к электродам из титана или палладия. При этом количество растворенного радона может быть случайным и меняться от электрода к электроду. Проводимая перед использованием их очистка от газов нагреванием в вакууме может оказаться недостаточной, поэтому нельзя исключить полностью фактор насыщения электродов радоном. Хорошо известно, что в процессе электролиза большое количество газа выделяется на электродах. Этот газ может подхватывать радон и удалять его как из электродов, так и из воды, разрывая тем самым цепь происходящих распадов дочерних изотопов.
Такое положение приводит к тому, что радиоактивный сигнал, вызванный их присутствием, должен со временем исчезать, В экспериментах Джоунса опыты с № 1 по № 14 (см. рис 8) регистрируют поток быстрых нейтронов. Не наблюдается никакой закономерности в результатах. Это можно объяснить изменением условий проведения опытов: смена электрода, добавление тяжелой воды в электролизер, температура — факторы, которые модифицируют условия эксперимента. Более того, фон измеряется перед и после постановки опыта, а не в течение измерений. Для оценки фона важно различать, в частности, используется тяжелая или легкая вода, которая имеет различные характеристики, что сказывается на прохождении нейтронов. Ячейки, наполненные обычной водой, могут экранировать нейтронный детектор.
В экспериментах должна учитываться каждая мелочь. Например, если при подщелачивании воды используется LiD, то литий может мигрировать к катоду, где стать источником быстрых нейтронов по реакции (а, п). Выход 4,7-ДО-6 нейтронов на одну а-частицу в полониевом источнике был установлен еще Сегре. Предположения физиков из французского центра ядерных исследований оказались универсальными. Они объясняют наличием природной радиоактивности не только эксперименты при электролизе, но и другие опыты, в частности, эксперименты Скарамуччи из Фраскатти. Скарамуччи вгонял дейтерий в свои образцы под давлением в виде газа. При этом титан охлаждался в жидком азоте (температура 77 К оказалась предпочтительной для поглощения газа, при комнатной температуре поглощение дейтерия на несколько порядков ниже). С другой стороны, присутствующий в воздухе лаборатории радон заранее мог быть захвачен ловушками решетки титана. В присутствии сжатого дейтерия реакция с а-частицами не кажется чем-то удивительным.


