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PULSED NEUTRON GENERATOR FOR REACTOR PHYSICS (NIG-200)

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(1)

V"

K.ÖNYVTÁa.4

Ч^ДтО

' 1 9 f i P J U N 2 7

PULSED NEUTRON GENERATOR FOR REACTOR PHYSICS (NIG-200)

Z. Szabó and I. Dékány

i m и ш ii i i i i i i jiL ! L i

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FO R PHYSICS

B U D A P E 8 T KFKI

5/1969

(2)
(3)

PULSED NEUTRON GENERATOR FOR REACTOR PHYSICS /N I G - 2 0 0 / Z . S zabó a n d I . D ékány

C e n t r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r P h y s i c s . B u d a p e s t , H u n g ary

A b s t r a c t

A p u l s e d D-T n e u t r o n g e n e r a t o r d e v e lo p e d a n d b u i l t f o r m e a s u r e ­ m e n ts i n m u l t i p l y i n g m e d ia i s d e s c r i b e d . The p u l s e t a r g e t c u r r e n t i s 5 mA, t h e n e u t r o n y i e l d d u r i n g t h e p u l s e ~ 1 0 11 n / s . The p u l s e l e n g t h i s

v a r i a b l e f ro m IC y u s t o 1 m s, t h e r e p e t i t i o n f r e q u e n c y f r o m 0 , 1 t o 2 0 0 0 p p s , t h e maximum d u ty c y c l e i s 2 %, The a c c e l e r a t i n g t u b e c a n b e s e t t o a n y p o s i t i o n b e tw e e n t h e h o r i z o n t a l a n d v e r t i c a l d i r e c t i o n s . The h e i g h t o f t h e r o t a t i o n a l a x i s o f t h e a c c e l e r a t i n g t u b e i s v a r i a b l e f r o m 0 ,9 0 m t o 2 , 0 0 m a b o v e f l o o r l e v e l . The 180 kV a c c e l e r a t i n g v o l t a g e i s s u p p l i e d b y a n i n s u l a t i n g c o r e t r a n s f o r m e r .

I n v e s t i g a t i o n s i n t h e R e a c t o r L a b o r a t o r y o f t h e C e n t r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r P h y s i c s n e c e s s i t a t e d t h e d e v e lo p m e n t o f a p u l s e d n e u t r o n g e n e r a t o r f o r m e a s u re m e n ts i n m u l t i p l y i n g m e d ia . H ig h n e u t r o n y i e l d , w id e r a n g e o f n e u t r o n p u l s e l e n g h t s a n d v e r s a t i l i t y o f t h e e q u ip m e n t h a d t o b e a c h i e v e d .

F i g . l show s a s k e t c h o f t h e n e u t r o n g e n e r a t o r . N e u tr o n s a r e p r o d u c ­ e d b y t h e D-T r e a c t i o n s t h e Z r-T t a r g e t 1 i s b o m b a rd e d w i t h d e u t e r o n s a c c e l e r a t e d t o 200 keV i n a c c e l e r a t i n g tu b e 2 . D e u te r o n s a r e p r o d u c e d i n t h e r f i o n s o u r c e j!>. A c c e l e r a t i n g v o l t a g e i s s u p p l i e d b y i n s u l a t i n g c o r e t r a n s f o r m e r 4 . H ig h v o l t a g e t e r m i n a l c o n t a i n s t h e p r e f o c u s i n g v o l t a g e s o u r c e a n d t h e po w er s u p p l i e s f o r t h e i o n s o u r c e . I n s u l a t i o n t r a n s f o r m e r 6 s u p p l i e s m a in s v o l t a g e f o r t h e h i g h v o l t a g e t e r m i n a l . The t r a n s f o r m e r , i n i t s t u r n , i s f e d fro m m a in s s t a b i l i z e r Vacuum i n a c c e l e r a t i n g t u b e 2 i s p r o d u c e d b y vacuum s y s te m 8 . The g e n e r a t o r i s c o n t r o l l e d fro m c o n s o le

£ •

(4)

- 2 -

A s e c t i o n a l v ie w o f t h e i o n s o u r c e a n d e x t r a c t i o n s y s te m i s show n i n F i g c 2 . The R a s o th e rm i o n s o u r c e 1 i s f e d w i t h d e u t e r i u m g a s t h r o u g h b o r e 2 .

A p a l l a d i u m l e a k co m b in ed w i t h a h y d r o l y z e r E l] s u p p l i e s d e u t e r i u m g a s . G as p r e s s u r e i n t h e i o n s o u r c e c a n b e a d j u s t e d b y v a r y i n g t h e h e a t i n g c u r r e n t o f t h e p a lla d iu m l e a k . Gas i n t h e i o n s o u r c e i s i o n i z e d b y c o i l a n d e l e c t r o m a g n e t 4 . The e x t r a c t i o n s y s te m h a s s e v e n h o l e s , i t c o n s i s t s o f p la s m a e l e c t r o d e /m o ly b d e n u m / a n d e x t r a c t i o n e l e c t r o d e 6 / s t a i n l e s s

s t e e l / . The d im e n s io n s o f t h e e x t r a c t i o n s y s te m w e re d e t e r m in e d a s d e s c r i b ­ e d i n [ 2 ] . The m u l t i h o l e e x t r a c t i o n s y s te m w as c h o s e n b e c a u s e o f l o w e r g a s c o n s u m p tio n a n d more u n if o r m c u r r e n t d i s t r i b u t i o n o n t a r g e t . M olybdenum p l a t e i s b o r d e r e d i n t o d i s c 2 i s o l a t e d fro m b a s e p l a t e 8 b y c e r a m ic r i n g 2« 2 surá 8. a r e j o i n e d b y A r a l d i t e s e a l 1 0 . B a se p l a t e 8 i s a t t h e p o t e n t i a l

o f t h e h i g h v o l t a g e e l e c t r o d e , w h ile d i s c 2 i s a_t t h e e x t r a c t i o n p o t e n t i a l . F i g . 3 show s a b l o c k d ia g ra m o f t h e e l e c t r i c a l c i r c u i t s f e e d i n g t h e i o n s o u r c e . The p u s h - p u l l c i r c u i t o f t h e o s c i l l a t o r h a s two t r a n s m i t ­ t e r t u b e s o f ty p e 3S035 T . I t s o p e r a t i o n a l f r e q u e n c y i s 2 5 M c /s , i t s p o w e r i s a p p r o x i m a t e l y 1 kW. The o p e r a t i o n o f t h e p u l s e d o s c i l l a t o r i s c o n t r o l l e d b y 300 у g a t e p u l s e s f e d t o i t s g r i d . The o s c i l l a t o r i s b l o c k e d b e tw e e n t h e p u l s e s . The l i g h t p u l s e s d e t e r m i n i n g t h e s t a r t a n d t h e e n d o f t h e o s c i l l a t o r p u l s e a r e f e d t h r o u g h l i g h t p i p e s j6 f r o m d r i v e c i r c u i t Д / o n g r o u n d p o t e n t i a l / t o t h e o u t p u t s t a g e 2 / ° n h i g h v o l t a g e / . L i g h t p u l s e s a r e p r o d u c e d b y g lo w la m p s DGL 1 1 -0 2 VO, a n d d e t e c t e d b y t r a n s i s ­ t o r s CC 615 Е3] . O s c i l l a t o r p u l s e l e n g t h s r a n g e fro m lO ^ u s t o 1 m s, r e p e t i t i o n f r e q u e n c i e s f r o m 0 ,1 t o 2 0 0 0 p p s .

.T h e p o w er s u p p l i e s o f t h e i o n s o u r c e a r e i n t h e h i g h v o l t a g e t e r m i n a l . T h e i r o u t p u t v o l t a g e c a n b e v a r i e d b y v a r i a c s 1.» w h ic h c a n b e a d j u s t e d e i t h e r m a n u a lly b y f r o n t p a n e l c o n t r o l s o r b y r e m o te c o n t r o l w i t h t h e u s e o f s e r v o - m o t o r s a n d p l e x i g l a s s h a f t s 2 . The v a r i a c p o s i ­ t i o n s a r e c u r r e n t l y d i s p l a y e d on t h e c o n t r o l c o n s o l e b y m ean s o f s y n c h r o s 4 .

The 2 2 0 V m a in s v o l t a g e i s s u p p l i e d t o ' t h e h i g h v o l t a g e t e r m i n a l f r o m t h e t r a n s f o r m e r t h e s e c o n d a r y c o i l o f w h ic h i s i n s u l a t e d t o 2 0 0 kV D ,C ,

F i g . 4 show s a s k e t c h o f t h e h ig h v o l t a g e t e r m i n a l . I t s u n i t s a r e m o u n te d i n r a c k s a n d i t i s c o n n e c te d t o t h e i o n s o u r c e b l o c k b y c a b l e s i n a c o r r u g a t e d m e ta l t u b e . The h i g h v o l t a g e t e r m i n a l i s p r o v i d e d w i t h a n e a r t h i n g r o d o p e r a t i n g a u t o m a t i c a l l y when t h e a c c e l e r a t i n g v o l t a g e i s s w i t c h e d o f f o r t h e a c c e l e r a t i n g room d o o r i s o p e n e d .

(5)

-

3

-

I o n s a r e a c c e l e r a t e d an d f o c u s e d on t h e t a r g e t i n t h e a c c e l e r a t ­ in g t u b e / f i g . 5 /» The f o c u s i n g s y s te m i s fo rm e d b y tw o l e n s e s ; p r e f o c u s — i n g l e n s / e l e c t r o d e s 1 a n d 2 / a n d a c c e l e r a t i n g l e n s / e l e c t r o d e s 2 a n d . E l e c t r o d e 1 i s a t h i g h v o l t a g e t e r m i n a l p o t e n t i a l , e l e c t r o d e i s e a r t h e d , a n d t h e p o t e n t i a l o f e l e c t r o d e 2 i s v a r i a b l e w i t h r e s p e c t t o t h a t o f

e l e c t r o d e ^1 i n t h e r a n g e f r o m 0 t o - 3 0 kV t o a d j u s t f o c a l d i s t a n c e s o f t h e l e n s . C y l i n d e r 4 p r e v e n t s t h e c h a r g i n g o f p o r c e l a i n i n s u l a t o r i n t h e v i c i n i t y o f t h e l e n s e s . G a te v a l v e 10 s e r v e s t o a v o i d a i r a d m is s i o n i n t o t h e vacuum s y s te m w hen c h a n g in g t a r g e t 1 ^ . Q u a d r a n t 12 ■ i n d i c a t e s t h e i o n beam p o s i t i o n , t h e t a r g e t c a n b e c e n t e r e d b y d e v i c e 1 1 .

The a c c e l e r a t i n g t u b e i s e v a l u a t e d b y a 15 0 0 1 / s o i l d i f f u s i o n pump a n d a 25 n r / h r o u g h in g pump / F i g . 6 / . A l i q u i d n i t r o g e n c o l d t r a p i s X p r o v i d e d t o m in im iz e t a r g e t c o n t a m i n a t i o n by o i l v a p o u r s . The c o l d t r a p a n d t h e d i f f u s i o n pump c a n b e i s o l a t e d fro m t h e a c c e l e r a t i n g t u b e b y a s e m i - a u t o m a t i c d i s c g a t e v a l v e w h ic h i s o p e n e d m a n u a lly a n d c l o s e s a u t o ­ m a t i c a l l y i n c a s e o f m a in s f a i l u r e . M a g n e tic v a l v e s p e r m i t t o c o n n e c t t h e r o u g h i n g pump e i t h e r t o t h e d i f f u s i o n pump o r d i r e c t l y t o t h e a c c e l e r a t ­ i n g t u b e .

The vacu um pumps j o i n t h e vacu u m m a n i f o l d v i a a t u b e o f 1 m.

l e n g h t . The a c c e l e r a t i n g t u b e c a n be t i l t e d t o 9 0 ° c o n t i n u o u s l y w i t h o u t b r e a k i n g t h e v a c u u m . The a c c e l e r a t i n g t u b e p o s i t i o n c a n b e c h a n g e d i n s t e p s p f 30° o n b r e a k i n g t h e vacuum p r o v i d i n g t h u s 12 p o s s i b l e s t a r t i n g p o i n t s .

D e t a i l s o f t h e 9 0 ° t i l t i n g m e ch an ism o f t h e a c c e l e r a t i n g t u b e a r e show n i n F ig 8 . Tube 1 u n d e r vacuum c a n b e t u r n e d b y 9 0 ° . Tube 2 i s f i x e d an d s u p p o r t s t u b e 1 b y m eans o f r o l l e r s 4 . Nut Д s l i d e s o n s c re w s h a f t 2 r o t a t e d b y h a n d w h e e l 8 , a n d s h i f t s b y m eans o f p i n 6 t h e clam p J? f i x e d on t u b e 1 .

The l i f t i n g m ech an ism o f t h e vacuum pump b lo c k i s s k e t c h e d i n F i g . 9 . S crew s h a f t s 2 a r e d r i v e n b y m o to r 1 v i a r e d u c e r a n d b e v e l g e a r .

The s c r e w s h a f t s , s u s p e n d e d i n s i d e v e r t i c a l l y s l i t t u b e s 4 , l i f t t h e vacuum pump b l o c k b y m eans o f s l i d i n g n u t s J5. The u n i t i s l e d b y r o l l e r s

a l o n g t u b e s 4 a n d j?.

The a c c e l e r a t i n g v o l t a g e i s s u p p l i e d b y a 2 00 kV i n s u l a t i n g c o r e t r a n s f o r m e r Í 4 ] .

F i g s 1 0 . a n d 11 show t h e n e u t r o n g e n e r a t o r a n d t h e c o n t r o l c o n s o l e D u r in g t h e t e s t o f t h e vacuum s y s te m , t h e p r e s s u r e w as m e a s u r e d a t tw o p o i n t s ; ' d i r e c t l y a b o v e t h e c o l d - t r a p / р д / a n d a t t h e i o n s o u r c e e n d

(6)

- 4 -

o f t h e a c c e l e r a t i n g t u b e / р 2 / . 'Dhe d e u t e r i u m g a s l e a v i n g t h e i o n s o u r c e i n o p e r a t i o n c a u s e d a n i n c r e a s e i n p r e s s u r e d u e t o t h e f l o w r e s i s t a n c e o f t h e a c c e l e r a t i n g tu b e a n d t h e c o n n e c t i n g t u b e s , p^ = 5,8 .10~3 Hg mm a n d

p = 6 . 1 0 “ ^ Hg mm w e re m e a s u r e d . A f t e r p u m p in g f o r s e v e r a l d a y s t h e p r e s -

CL

s u r e w as m e a s u r e d a s p^ = 5 « Ю Hg mm w i t h t h e i o n s o u r c e i n o p e r a t i o n a n d t h e c o l d t r a p f i l l e d w i t h l i q u i d n i t r o g e n .

I n i t i a l l y t h e 200 kV p o w e r s u p p ly w as c o n n e c te d t o t h e h i g h v o l t a g e t e r m i n a l . H o w ev er, t h e s m a ll h i g h v o l t a g e d i s c h a r g e s - a lw a y s p r e s e n t n a c c e l e r a t i n g t u b e s , e s p e c i a l l y a t t h e i n i t i a l s t a g e - o f t e n

c a u s e d t h e f u s e o f t h e o s c i l l a t o r p o w er s u p p l y t o b lo w o u t . T h i s c a n be e x p l a i n e d b y h i g h v o l t a g e t r a n s i e n t s due t o t h e i n d u c t a n c e o f t h e c a b l e s c o n n e c t i n g t h e i o n s o u r c e b l o c k a n d t h e h i g h v o l t a g e e l e c t r o d e . The 2 0 0 kV p o w er s u p p ly w as t h e r e f o r e c o n n e c te d d i r e c t l y t o t h e i o n s o u r c e b l o c k e l i m i n a t i n g t h e r e b y t h e a b o v e i n c o n v e n i e n c e .

H ig h v o l t a g e b re a k d o w n b e tw e e n t h e p la s m a a n d t h e e x t r a c t i o n e l e c t r o d e w as a s e r i o u s p r o b le m u n t i l t h e e x t r a c t i o n e l e c t r o d e / F i g . 2. , 6/ , o r i g i n a l l y made o f a lu m in iu m [2] , w as c h a n g e d t o s t a i n l e s s s t e a l .

A c u r r e n t o f 15 mA c a r b e r e p r o d u c i b l y e x t r a c t e d fro m t h § i o n s o u r c e . The s p o t d i a m e t e r a t t h e t a r g e t i s 2 0 -2 2 mm a s c a l c u l a t e d . At p r e s e n t t a r g e t s o f 1 4 mm d i a m e t e r a r e u s e d , t h e c u r r e n t o f 5 mA m e a s u r e d o n t h e i r s u r f a c e h a s b e e n s u f f i c i e n t f o r t h e m e a s u re m e n ts so f a r , b u t — w hen n e c e s s a r y - t a r g e t s o f l a r g e r d i a m e t e r c a n b e u s e d t o e x p l o i t t h e

e n t i r e c u r r e n t o f t h e beam .

F i g 1 2 . sho w s t a r g e t c u r r e n t p u l s e s o f d i f f e r e n t l e n g t h s t a k e n w i t h EMQ 154 6 o s c i l l o s c o p e , f o r m a 1 kohm r e s i s t o r / 1 V f 1 m A /.

S e c o n d a r y e l e c t r o n s w e re s u p p r e s s e d . The h o r i z o n t a l a n d v e r t i c a l s c a l e s o f t h e o s c i l l o s c o p e , t h e e x t r a c t i o n a n d o s c i l l a t o r a n o d e v o l t a g e s a r e g iv e n i n t h e f i g u r e .

A f t e r t h e t e s t r u n o f t h e n e u t r o n g e n e r a t o r i n A p r i l 1 9 6 8 , i t w as i n s t a l l e d b e s i d e t h e z e r o p o w e r r e a c t o r ZR -4. S i n c e t h e n , i t h a s b e e n o p e r a t e d f o r m e a s u re m e n ts o n r e a c t o r t r a n s i e n t s a n d p u l s e d r e a c t i v ­ i t y [5] , [6] .

(7)

R e f e r e n c e s

[1] Z. M a d a r á s z ; Z . S z a b ó : KFKI K ö z i . 1 1 , / 5 / 4 2 1 - 4 2 3 / 1 9 6 5 / [2] A.N. S e r b l n o v , V . I . M oroka: PTE / 5 / 2 7 - 3 1 / I 9 6 0 / [3] Ъ. G a i'a m s z e g i: t o b e p u b l i s h e d

[4] Z. S z a b ó : KFKI K ö z i . 1 £ , / 6 / 3 6 7 - 3 7 2 / 1 9 6 7 /

[5I Z. G y im e s i ; J . V a l k ó : 5 R C /2 5 , C o n f e r e n c e on P h y s i c s a n d

T e c h n iq u e o f R e s e a r c h R e a c t o r s , W arsaw, D ecem ber 1 6 - 2 1 , 196 8

■4- V }

Z. S z a t m á r i , L . T u r i : 5 R C /3 1 , 5 C o n f e r e n c e on P h y s i c s a n d

T e c h n i q u e o f R e s e a r c h R e a c t o r s , W arsaw , D ecem ber 1 6 - 2 1 , I9 6 0 .

[

6

]

(8)

9

I

от

P i g . 1

S k e t c h o f n e u t r o n g e n e r a t o r

- t a r g e t ; 2 - a c c e l e r a t i n g t u b e ; 3 - i o n s o u r c e b l o c k ; 4 - 200 k ? p o w e r s u p p l y ; - h i g h v o l t a g e t e r m i n a l ; 6 - i n s u l a t i n g t r a n s f o r m e r ; 7 - m a in s s u p p l y s t a b i l i z e r ; - vacuum pump b l o c k ; 9 - c o n t r o l c o n s o l e

(9)

IJ •«: I Ra so t h e r m g l a s s c e r a m i c s

6

A r a l d i t e s e a l s t e e l

s t a i n l e s s s t e e . l

ES3

a l u m i n i u m

П З

r u b b e r P i g . 2

I o n s o u r c e a n d e x t r a c t i o n s y s t e m

1 - i o n s o u r c e : 2 - g a s i n l e t ; 3 - o s c i l l a t o r c o i l ; 4 - e l e c t r o m a g n e t ; 5 - mol ybdenum p l a s m a e l e c t r o d e ; 6 — e x t r a c t i o n e l e c t r o d e ; 7 ** d i s c ; 8 - b a s e p l a t e ; 9 - d i s t a n c e r i n g ;

10 - A r a l d i t e s e a l ; 11 - e x t r a c t i o n v o l t a g e f e e d t h r o u g i i

I

- c

I

(10)

8

F i g . 3

E l e c t r i c a l c i r c u i t s o f t h e i o n s o u r c e

- 3 0 kV p r e f o c u s i n g v o l t a g e ; 24 V - u f i l a m e n t v o l t a g e o f P d l e a k ; + 42 V h y d r o l y z i n g v o l t a g e ; + 15 kV e x t r a c t i o n v o l t a g e ; + 6 V e l e c t r o m a g n e t : + 3 kV o s c i l l a t o r po w er s u p p ly : + 3 00 V g a t e p u l s e f o r o s c i l l a t o r ; 220 V m ain s s u p p ly f o r h i g h v o l t a g e t e r m i n a l : 200 kV a c c e l e r a t i n g v o l t a g e .

1 - ' v a r i a c ; 2 - p l e x i g l a s s h a f t ; 3 - s e r v o m o to r ; 4 - t r a n s m i s s i o n s y n c h r o ; 5 - p u l s e g e n e r a t o r d r i v e c i r c u i t ; 6 - p l e x i g l a s l i g h t p i p e s ; 7 - p u l s e g e n e r a t o r o u t p u t s t a g e

(11)

9

F i g . 4 .

H ig h v o l t a g e t e r m i n a l

1 - c a s t o r ; 2 - p o s i t i o n i n g j a c k ; 3 - s e r v o m o to r s a n d s y n c h r o s ; 4 - p l e x i g l a s s h a f t ; 5 - « p l e x i g l a s l i g h t p i p e ; b - a u t o m a ti c e a r t h i n g r o d ; 7 - s e r i e s r e s i s t o r f o r 200 kV ; 8 — p o w e r s u p p ly f o r e l e c t r o m a g n e t ; v a r i a c s ; 9 — o s c i l l a t o r p o w e r s u p p l y ; 10 - p u l s e g e n e r a t o r o u t ­ p u t s t a g e ; po w er s u p p l y ; v e n t i l l á t o r ; 11 — h y d r o l y z e r p o w er s u p p ly ; v a r i a c s ; 12 - p r e f o c u s i n g v o l t a g e s o u r c e ; 13 - é x t r a c t i n g v o l t a g e s o u r c e ; 14 - c a b l e c o n n e c t i o n to i o n s o u r c e b l o c k ; 15 - p o r c e l a i n i n s u l a t o r .

(12)

Fig. 5.

Sectional view of the accelerating tube

I. First electrode, 2. intermediate electrode, 3. earthed

electrode, 4. shielding cylinder, 5. porcelain insulator,

6. prefocusing voltage feedthrough, 7. ceramic rod,

8. metallic rod, 9. vacuum manifold, 10. gate valve,

II. target centering device, 12, quadrant, 13. target

(13)

í i g . 6

Schema o f vacuum s y s te m

1 - a c c e l e r a t i n g tu b e ; 2 - a i r i n l e t v a l v e ; 3 - d i s c g a t e v a l v e ; 4 - c o l d t r a p ; 5 - o i l d i f f u s i o n pump; 6 - s a f e t y s w i t c h f o r w a t e r s to p p a g e ; 7 - c o o l i n g w a t e r i n l e t ; 8 - m a g n e tic v a l v e ; 9 - r o u g h in g pump; 10 - e x h a u s t i o n

(14)

Fig. 8.

Accelerating tube tilting mechanism

1. rotating tube kept at vacuum, 2. supporting tube, 3. Wilson joint, 4. roller, 5. clamp, 6. pin, 7. screw

shaft, 8. adjusting handwheel, 9. sliding nut

(15)

wo

I Hrv)

t

F i g . 7

P o s s i b l e p o s i t i o n s o f a c c e l e r a t i n g tu b e

9 0 0 -2 0 0 0

(16)

Fig. 9

Accelerating tube lifting mechanism

1 - motor; 2 - screw shaft*; 3 - sliding nut; 4 and 5 - supporting tubes

(17)

Fig. 10

Neutron generator NIG-200

(18)

Fig. 11

Control console

(19)

-

17

-

Fig. 12

Target current pulses

(20)

Fig. 13

Experimental arrangement at zero power reactor ZR-4

a

7

(21)

P r i n t e d i n t h e C e n t r a l K e s e a r c h I n s t i t u t e f o r P h y s i c s , B u d a p e s t

K i a d j a a MTA KFKI K ö n y v tá r é s K ia d ó i O s z t á l y , o v . : d r b F a r k a s I s t v á n n á P é ld á n y s z á m : 125 M unkaszám : 4188 B u d a p e s t, 1969* j a n u á r 1 6 .

S zak m ai l e k t o r : P á s z t o r E n d r e . Р у еГ у ! l e k t o r : K o v á c s J e n ő n é K é s z ü l t a KFKI h á z i s o k s z o r o s í t ó j á b a n , F v . : G yenes Im re

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