Цитата: Rafar от 28.08.2019 14:46:52"A new generation of radioisotope thermoelectrical generator is proposed for very long space exploration missions. The Advanced Subcritical Assistance Radioisotope Thermoelectric Generator (ASA-RTG) amplify the power from natural decay of pu-238 by a small subcritical multiplication produced from the small neutron background generated from (α, n) reactions between the α particles from Pu-238 and beryllium, lithium or other low-Z isotope..."
http://www.jbis.org.uk/paper.php?p=2011.64.314
Врут вражины? Это 11-й год, если что!
Не, не врут. Только не совсем понимают, что из этого выйдет. В общем, чисто дизайнерский подход.
Чуть подробнее прочитал
ЗдесьЦитатаSubcritical multiplicator RTG
Due to the shortage of plutonium-238, a new kind of RTG assisted by subcritical reactions has been proposed.[42] In this kind of RTG, the alpha decay from the radioisotope is also used in alpha-neutron reactions with a suitable element such as beryllium. This way a long-lived neutron source is produced. Because the system is working with a criticality close to but less than 1, i.e. Keff < 1, a subcritical multiplication is achieved which increases the neutron background and produces energy from fission reactions. Although the number of fissions produced in the RTG is very small (making their gamma radiation negligible), because each fission reaction releases almost 30 times more energy than each alpha decay (200 MeVcompared to 6 MeV), up to a 10% energy gain is attainable, which translates into a reduction of the 238Pu needed per mission. The idea was proposed to NASA in 2012 for the yearly NASA NSPIRE competition, which translated to Idaho National Laboratory at the Center for Space Nuclear Research (CSNR) in 2013 for studies of feasibility.[43][failed verification]. However the essentials are unmodified.
Гугл перевод:
ЦитатаПодкритический мультипликатор RTG
Из-за нехватки плутония-238 был предложен новый тип РТГ, которому помогают докритические реакции. [42] В этом типе РТГ альфа-распад радиоизотопа также используется в альфа-нейтронных реакциях с подходящим элементом, таким как бериллий. Таким образом получается долгоживущий источник нейтронов.
Поскольку система работает с критичностью, близкой к 1, но менее 1, то есть Keff < 1, достигается докритическое умножение, которое увеличивает нейтронный фон и генерирует энергию в результате реакций деления. Хотя число делений, производимых в РТГ, очень мало (что делает их гамма-излучение незначительным),
поскольку каждая реакция деления выделяет почти в 30 раз больше энергии, чем каждый альфа-распад (200 МэВ по сравнению с 6 МэВ), достигается увеличение энергии до 10%, что приводит к уменьшению 238Pu, необходимого для миссии. Идея была предложена НАСА в 2012 году для ежегодного конкурса НАСА NSPIRE,
который был переведен в Национальную лабораторию штата Айдахо в Центре космических ядерных исследований (CSNR) в 2013 году для изучения осуществимости. [43] [не удалось проверить]. Однако основы неизменны.
Про увеличение нейтронного фона они как то скромно сказали.
На самом деле за счёт реакции альфа-n на Be, нейтронный фон вырастет на три порядка (около 2*10
10 n/(s*kg)) по сравнению с альфа-n на кислороде, традиционной PuO
2 (около 2*10
7n/(s*kg), используемой в RTG, это не считая сопутствующей гаммы- выше МЭВной энергии.
Соответственно и масса защиты вырастет на порядок.