Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Висмут в ядерных реакторах

    В свободном состоянии висмут представляет собой блестящий розовато-белый хрупкий металл плотностью 9,8 г/см . Его применяют как в чистом виде, так и в сплавах. Чистый висмут используют главным образом в энергетических ядерных реакторах в качестве теплоносителя. С некоторыми металлами висмут образует легкоплавкие сплавы например, сплав висмута со свинцом, оловом и кадмием плавится при 70 °С. Эти сплавы применяют, в частности, в автоматических огнетушителях, действие которых основано на расплавлении пробки, изготовленной из такого сплава. Кроме того, они используются как припои. [c.450]


    Сурьма находит широкое применение в виде сплавов и соединений. В последние годы сурьма высокой степени чистоты (общая сумма примесей < 1 10 %) находит применение в полупроводниковой технике. Висмут применяется для изготовления легкоплавких сплавов, а также в качестве теплоносителя в энергетических ядерных реакторах. [c.136]

    Применение в энергетике. Бор (изотоп 5°В) интенсивно поглощает медленные нейтроны, поэтому используется для изготовления регулирующих стержней атомных реакторов и защитных устройств от нейтронного облучения. Кристаллический бор обладает полупроводниковыми свойствами и используется в полупроводниковой технике (его проводимость при нагревании до 600 С возрастает в 10 раз). Исключительной химической стойкостью, твердостью, жаростойкостью обладают многие соединения бора с металлами побочных подгрупп. Алюминий и его сплавы применяют в энергетике в качестве конструкционного и электротехнического материала. Галлий применяют в полупроводниковой технике, так как его соединения с мышьяком, сурьмой, висмутом, а также аналогичные соединения индия обладают полупроводниковыми свойствами. Галлий используют при изготовлении высокотемпературных термометров с кварцевыми капиллярами (измерение температуры до 1500° С). Галлий может быть использован как хороший теплоноситель в системах охлаждения ядерных реакторов, лазерных устройств. Индий обладает повышенной отражательной способностью и используется для изготовления рефлекторов и прожекторов. Способность таллия при температуре ниже 73 К становиться сверхпроводником делает его перспективным материалом в энергетике. Представляют практический интерес многие соединения этих металлов и соединения бора, например нитрид бора ВЫ—боразон, отличающийся исключительной твердостью и химической инертностью. [c.230]

    К радиоактивным относятся все элементы после висмута, однако наибольший интерес представляют актиноиды — уран, торий и плутоний, которые нашли применение в ядерных реакторах или автономных источниках энергии. [c.405]

    Легкоплавкость висмута стала одной из причин прихода его в ядерную энергетику. Но были и другие. Только бериллию (из всех металлов) уступает висмут по способности рассеивать тепловые нейтроны, почти не поглощая их при этом. Висмут используют в качестве теплоносителя и охлаждающего агента в ядерных реакторах. Иногда в горячей зоне реактора помещают уран, растворенный в жидком висмуте. [c.280]


    Полоний Ро открыт в 1898 г. в урановой смоляной руде (М. Склодовская-Кюри и П. Кюри, Франция). Очень редкий радиоактивный элемент. Получается искусственно облучением висмуту в ядерных реакторах наиболее долгоживущий изотоп — полоний-209 (период полураспада 102 года). Пред- [c.376]

    Торий при 600° С хорошо растворяется в металлическом галлии, а при 1000° С — в висмуте и свинце. Литий, натрий и калий заметно не взаимодействуют с торием до 600° С. Это важно для конструирования ядерных реакторов, работающих на металлическом тории с хладоагентами из жидких металлов. [c.322]

    Металлический висмут применяется в приборостроении (в приборах для измерения напряженности магнитного поля), для приготовления различных легкоплавких сплавов и в качестве теплоносителя в энергетических ядерных реакторах. [c.364]

    Полоний встречается в урановых и ториевых минералах как продукт радиоактивного распада. Наиболее доступный изотоп Ро (а, 138,4 дня) можно получить в граммовых количествах при облучении висмута в ядерных реакторах  [c.370]

    Полоний встречается в минералах урана и тория как продукт радиоактивного распада. Впервые его выделили из урановой смолки, в которой он содержится менее 0,1 мг на 1 т. Наиболее доступным изотопом, применяемым в химии, является °Ро, испытывающий а-распад с периодом полураспада 138,4 дня. В настоящее время его получают (от миллиграммов до граммовых количеств) при облучении висмута в ядерных реакторах [c.378]

    Висмут — составная часть специальных легкоплавких сплавов, используемых как припои (например, для сплавления металлов со стеклом). Висмутсодержащие сплавы используют в автоматических огнетушителях и других приборах. Чистый висмут нашел применение в ядерных реакторах как теплоноситель. Кроме того, соединения висмута (III) используют в медицине и ветеринарии. [c.318]

    Селен и теллур получают из отходов цветной металлургии и сернокислотной промышленности, особо чистые — дистилляцией в вакууме и зонной плавкой. Полоний получают искусственно облучением висмута в ядерных реакторах. [c.276]

    Висмут высокой чистоты применяют в промышленности для получения легкоплавких сплавов, как легирующий металл в полупроводниковой технике [1—3]. В ряде работ указывается на растущее значение висмута в ядерной энергетике как растворителя урана и диспергатора тория в гомогенных реакторах [1, 4—6], а также как хладоагента первой ступени в энергетических реакторах [7, 8]. [c.326]

    Применение элементов подгруппы мышьяка и их соединений. До недавнего времени (50-е годы XX в.) применение элементов подгруппы мышьяка было сравнительно ограничено. Они использовались главным образом в качестве легирующих добавок к специальным сплавам. Так, добавление 0,5% As к свинцу сильно увеличивает поверхностное натяжение последнего в расплавленном состоянии, что улучшает литейные качества. Сурьма является важной составной частью типографских сплавов и баббитов. Ее действие выражается в повышении твердости свинцово-оловянной основы. Висмут, в свою очередь, является основой ряда легкоплавких сплавов, наиример сплава Вуда (четверная эвтектика, состоящая из 50% Bi, 25% РЬ, по 12,5% Sn и d с температурой плавления 60,5°С). Легкоплавкие сплавы на основе Bi используют в качестве теплоносителей в ядерных реакторах. Для этих же целей используют и чистый висмут, обладающий сравнительно низкой температурой плавления (271 °С) и очень высокой температурой кипения (1427 "С). [c.299]

    Оксокарбонат висмута (В10)2С0з широко используется в качестве фармакопейного препарата. В последнее время карбонаты висмута вызывают повышенный интерес в связи с их возможным применением для извлечения С, образующегося при работе ядерных реакторов. Предварительный перевод с помощью гетерогенных реакций оксонитрата или оксохлорида в основной карбонат и его последующее термиче- [c.166]

    Некоторые металлы, потребность в которых в связи с развитие.м новой техники непрерывно возрастает, вообще могут быть получены только три применении вакуума, как, например, ниобий и таитал [274]. Эти металлы, как и титан, являются самыми перспективными для химического аппаратостроения, так как они обладают превосходной коррозионной устойчивостью по отношению к действию многих агрессивных сред и прежде всего слот. Ниобий, тантал, их сплавы и некоторые соединения могут быть применены для изготовления нагревателей, конденсаторов, реакторов, аэраторов, адсорберов, мешалок, клапанов, трубопроводов, сит, проволочных фильтров. На ниобий практически не действуют применяемые в качестве жидко-металлических охладителей в ядерных реакторах жидкие расплавы натрия и его сплава с калием, лития, висмута, свинца, ртути, олова. Химическая устойчивость обусловлена наличием окисной пленки на поверхности металла. Эти металлы тугоплавки, имеют низкую упругость пара при высоких температурах  [c.340]


    В свободном состоянии висмут представляет собой блестящий розовато-белый хрупкий металл плотностью 9,8 г/см . Его применяют как в чистом виде, так и в сплавах. Чистый висмут используют главным образом в энергетических ядерных реакторах в качестве теплоносителя. С некоторыми металлами впсмут [c.415]

    Из урановой руды необходимо получить уран в форме, пригодной для использования в ядерных реакторах. Материалом для ядерпых реакторов часто служат компактный металлический уран, сплавы его с алюминием, цирконием, молибденом, никелем и другими металлами, обладающими низкими эффективными сечениями захвата. В некоторых случаях для реакторов используют расплавы урана (например, в висмуте) или суспензии интерметаллических соединений в жидких металлах (например, суспензия иРЬз в жидком свинце). [c.8]

    В современных атомных реакторах некоторых типов тепло отводят расплавленными металлами, в частности натрием и висмутом. В металлургии хорошо известен процесс обезвисмучивания серебра (висмут делает серебро менее пластичным). Для атомной техники важен обратный процесс — обессеребрение висмута. Современные процессы очистки позволяют получать висмут, в котором примесь серебра минимальна — не больше трех атомов на миллирн. Зачем это нужно Серебро, попади оно в зону ядерной реакции, будет по суш еству гасить реакцию.. Ядра стабильного изотопа серебро-109 (на его долю в црирод- [c.20]

    Сегодня полоний получают двумя способами, приче исходным сырьем в обоих случаях служит висмут-20 В атомных реакторах его облучают потоками нейтроно и тогда по сравнительно несложной цепочке ядерны превращений образуется самый важный сегодня пзотоп эле мента № 84—полоний-210  [c.286]

    В современных атомных реакторах некоторых типов тепло отводят расплавленными металлами, в частности натрием и висмутом. В металлургии хорошо известен процесс обезвисмучивания серебра (висмут делает серебро менее пластичным). Для атомной техники важен обратный процесс — обессеребрение висмута. Современные процессы очистки позволяют получать висмут, в котором примесь серебра минимальна — не больше трех атомов на миллион. Зачем это нужно Серебро, попади оно в зону ядерной реакции, будет по существу гасить реакцию. Ядра стабильного изотопа серебро-109 (на его долю в природном серебре приходится 48,65%) захватывают нейтроны и превращаются в бета-активное серебро-110. А бета-распад, как известно, приводит к увеличению атомного номера излучателя на единицу. Таким образом, элемент № 47 превращается в элемент № 48, кадмий, а кадмий — один из сильнейших гасителей цепной ядерной реакции. [c.284]


Смотреть страницы где упоминается термин Висмут в ядерных реакторах: [c.54]    [c.341]    [c.350]    [c.31]    [c.350]    [c.133]    [c.319]    [c.350]    [c.350]    [c.350]    [c.189]    [c.160]    [c.296]    [c.389]    [c.14]    [c.147]    [c.47]    [c.295]    [c.296]   
Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.256 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Реактор ядерный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте