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In einem Kernreaktor wird eine Kettenreaktion durch Neutronen aufrechterhalten die bei der Kernspaltung entstehen und selbst wieder neue Kernspaltungen auslosen Der Wirkungsquerschnitt fur die Kernspaltung hangt von der Geschwindigkeit des Neutrons ab In einem thermischen Reaktor 1 losen abgebremste thermische Neutronen mit einer Bewegungsenergie von etwa 0 025 eV die Spaltungen aus Die Benennung des Reaktortyps hat also nichts damit zu tun dass er thermische Leistung Warmeleistung liefert Zur Bremsung der bei der Spaltung freigesetzten schnellen Neutronen auf thermische Energie ist ein Moderator notwendig Da der Spaltquerschnitt der spaltbaren Nuklide fur thermische Neutronen gross ist kann die Kettenreaktion schon bei geringer Kernzahldichte dieser Nuklide aufrechterhalten werden Thermische Reaktoren konnen deshalb mit leicht angereichertem Uran oder bei geeignetem Moderator sogar mit Natururan betrieben werden Als Moderatoren werden je nach Reaktortyp normales leichtes Wasser schweres Wasser oder Graphit verwendet Im Gegensatz zum thermischen Reaktor losen dagegen in einem Schnellen Reaktor schnelle Neutronen mit einer mittleren Bewegungsenergie von etwa 80 keV die Spaltungen aus Der schnelle Reaktor hat keinen Moderator und besitzt deshalb ein kleines Reaktorvolumen Die geringe Absorptionswahrscheinlichkeit der schnellen Neutronen und die relativ hohe Ausbeute an neuen Neutronen bei der Spaltungsreaktion machen den schnellen Reaktor geeignet zum Bruten von neuem Spaltstoff Brutreaktor Siehe auch BearbeitenNeben thermischen Kernreaktoren existierten im Kfz Bereich vor Einfuhrung der Katalysatortechnik sog thermische Reaktoren zur Nachoxidation des Abgases Einzelnachweise Bearbeiten Aleksej D Galanin Theorie der thermischen Kernreaktoren Teubner Leipzig 1959 S XII 382 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Thermischer Reaktor amp oldid 226746554