Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Плутоний, активность

    Допустим, что в вашем распоряжении имеется счетчик, позволяющий регистрировать каждый распад в радиоактивном образце плутония-239 (Г1 2 = 24 ООО г.). Какой активностью должен обладать образец, содержащий 0,500 г плутония-239 [Указание. Воспользуйтесь уравнениями (20.20) и (20.22)]. [c.280]

    В качестве источника а-излучения применяется закрытый а-источник из плутония-239 типа АДИ активностью 0,185-10 Бк (0,5 мКи) . Запрещается извлекать источник из детектора, касаться его руками или другими предметами или промывать растворителем. [c.247]


    ГОРЯЧАЯ ЛАБОРАТОРИЯ — лаборатория, предназначенная для работы с радиоактивными препаратами высокой активности (до сотен тысяч кюри). В Г. л. выделяют плутоний и другие трансурановые элементы, перерабатывают тепловыделяющие элементы ядерных реакторов и продукты их деления, исследуют свойства материалов, обладающих высокой радиоактивностью и др. Оснащение Г. л. исключает возможность облучения обслуживающего персонала. [c.80]

    По подсчетам ученых в США все запасы сравнительно недорогостоящего ура-на-235 окажутся исчерпанными приблизительно за 40 лет. Поскольку в урановых рудах очень низкое относительное содержание изотопа уран-235 и его запасы могут оказаться исчерпанными слишком быстро, проводятся активные исследования методов получения других делящихся ядерных веществ. Например, делящиеся изотопы плутоний-239 и уран-233 можно получать в ядерных реакторах из нуклидов, гораздо более распространенных, чем уран-235. Эти изотопы образуются в результате реакций [c.272]

    Плутоний — активный металл, располагается в ряду стандартных электродных [c.511]

    В некоторых случаях при испытаниях ядерного оружия, проведенных Соединенными Штатами Америки, вводились в качестве радиоактивной метки изотоны, не получающиеся непосредственно при делении урана или плутония Активность введенного во время летних испытаний ядерного оружия на Тихом океане в 1958 г., достигла десятка процентов по отношению ко всей суммарной активности [55]. [c.27]

    Замечено, что чем более отрицателен стандартный электродный потенциал металла, тем выше его термодинамическая активность (реакционная способность) в соответствующей среде. Так, наибольшей реакционной способностью обладает литий — он возглавляет ряд напряжений. А самая малая реакционная способность из приведенных в [2, табл. 79] металлов у плутония —он замыкает ряд напряжений. [c.237]

    Проводившиеся в Бостоне в 1965 и 1966 г. исследования радиоактивного поражения людей после серии испытаний атомных бомб показали, что в среднем каждый человек имеет плутониевую активность около 2 пикокюри. Сколько ядерных распадов в секунду происходит при таком уровне активности Если каждая альфа-частица несет с собой 8 10 Дж энергии и если принять, что средняя масса человека равна 75 кг, то какую дозу излучения (в радах) получает организм человека в течение года при таком уровне содержания в нем плутония Вычислите также соответствующую эквивалентную дозу излучения в бэрах. [c.279]


    Из всех актиноидов только торий и уран в природе встречаются в относительно больших количествах, представляющих практический интерес. Содержание тория и урана в земной коре соответственно равно 8-10" и 3-10" вес.%. Элементы 93—103 получают искусственным путем, но практический интерес представляют нептуний и плутоний. Торий добывают главным образом из монацитового песка, представляющего собой смесь фосфатов тория и лантаноидов. Получают металлический торий из его галидов восстановлением активными металлами при высокой температуре или разложением иодида тория на раскаленной вольфрамовой нити. Возможно получение тория методом электролиза. [c.72]

    Действительно, особенно в кислой среде потенциалы взаимных переходов от Ри (Ч-З) до Ри (+6) различаются очень мало (порядка 1 В). В щелочной среде индивидуальность каждой степени окисления несколько выше. В целом в водных растворах плутоний — более активный металл, чем нептуний. В кислой среде для Ри и Np более устойчива степень окисления +3, а в щелочной +4. [c.444]

    Темпы и экономические характеристики атомной энергетики в значительной мере будут определяться скоростью накопления вторичного делящегося ядерного горючего — плутония, что возможно за счет снижения времени удвоения быстрых реакторов. Наиболее эффективно этого можно достигнуть за счет повышения удельной концентрации ядерного горючего (например, применения низколегированного металлического урана) п повышения удельной теплонапряженности активной зоны быстрых реакторов. [c.3]

    Обладая р-активностью, Ыр с периодом полураспада 2,35 суток превращается в 94-й элемент, который был по тому же принципу, что и в случае 93-го элемента, назван плутонием .  [c.104]

    Обычно приходится работать с а-активными изотопами плутония, главным образом с Pu з . [c.115]

    Радиометрический метод определения плутония получил большое распространение. Это обусловлено тем, что главный изотоп плутония, Pu , имеет очень высокую а-радиоактивность, которая значительно превосходит активность других элементов, получающихся обычно в ядерном реакторе. Метод позволяет определять очень малые количества плутония (порядка 0,1 мкг и менее). Высокая чувствительность, сравнительно простая аппаратура и несложная техника работы позволяют широко использовать радиометрический метод в технологическом контроле производства плутония и в научных исследованиях. [c.123]

    Знание изотопического состава и удельной активности изотопов плутония позволяет вводить поправки в величину а-активности измеряемых препаратов. Процентное содержание определяют по эмпирической формуле (Я- П. Докучаев, 1955 г.)  [c.124]

    Количество изотопа Ри "" в плутонии пропорционально содержанию изотопа Pu . В результате р-распада Pu (период полураспада 13 лет) образуется интенсивный а-излучатель Поэтому активность препаратов плутония с течением времени возрастает, что особенно нежелательно для стандартных препаратов. Для того чтобы вводимая поправка через год после приготовления стандартов не превышала 0,2%, необходимо использовать для работы плутоний, содержащий не более 2 вес. % изотопа Ри В последнее время все шире стали использоваться а-анализаторы, позволяющие проводить определение одних а-излучателей в присутствии других. [c.124]

    Большинство радиометрических измерений проводят после нанесения порции раствора плутония на металлическую подкладку, выпаривания его и прокаливания тонкого слоя твердого вещества. Меньшее распространение получили методы измерения активности непосредственно с поверхности жидкости или из относительно толстого слоя твердого вещества, содержащего плутоний. Ниже будут описаны методы приготовления анализируемых растворов для радиометрии, методы количественного нанесения раствора, приемы стандартизации а-измерений и способы измерения а-активности. [c.126]

    Плутоний — активный металл, располагается в ряду напряжений, как и нептуний, между магнием и алюминием, но ближе к магнию ( ри5 + /ри=—2,03 В). Из оксидов плутония наиболее устойчив РиОа (как и для нептуния) — коричнево-желтый кристаЛ лический порошок. Известен также оксид РиаОз, но в отличие от [c.443]

    Плутоний активно взаимодействует с галогенами, особенно со фтором. Теплота образования ДЯовр некоторых галогеиидов плутония [c.629]

    Соединения Э (VII). При действии активных окислителей (О.ч, СЮ, ВгО ) на сильнощелочные растворы оксонептунатов (VI) и оксо-плутонатов (VI) образуются соединения нептуния (VII) и плутония [c.655]

    Для очистки и вьщеления Ри также применяют в основном экстракционные методьг Больщинство из них базируется на различиях в растворимости нитратов в органических растворителях. Нитраты Ри хорошо извлекаются спиртами, эфирами, кетонами и кислородсодержащими фосфорорганическими соединениями. В частности, практически полностью плутоний извлекается трибутилфосфатом. Варьгфуя условия экстракции, его можно отделить от большей часги элементов, экстрагируемых этим реагентом. Измерение активности препарагов Ри проводят на многоканальных (х-спектрометрах в диапазоне энергий 4800-5700 кэВ по площадям пиков полного поглощения а-частиц с энергиями 5450 ( Ри) и 5150 (" "Ри) кэВ. [c.310]


    Уран-235, уран-233 и плутоний-239 при захвате нейтрона подвергаются делению. В результате возникает ядерная цепная реакция. При ее постоянной скорости режим реакции называется критическим. Если реакция замедляется, ее режим считается подкритическим. В атомной бомбе подкритические массы соединяют для получения надкритической массы. В ядерных реакторах проводится управляемая реакция деления, что позволяет получать постоянную мощность. В активной зоне ядерного реактора находятся делящееся топливо, контрольные стержни, замедлитель и охлаждающая жидкость. Атомная электростанция напоминает обычную тепловую электростанцию с той лищь разницей, что вместо камеры сгорания обычного топлива в ней имеется активная зона реактора. В реакторах-размножителях ядерного топлива должно образовываться больще, чем расходоваться на получение энергии. Безопасность работы атомных электростанций вызывает определенные опасения. Кроме того, нерещенными проблемами остаются восстановление отработанных топливных стержней и захоронение высокорадиоактивных ядерных отходов. [c.275]

    Вес 1 мкюри U238 в 4,5.109/2,4-104=1,88-105 раз больше, чем вес 1 мкюри Ри , поэтому число а-распа-doe .uuH от LJ238 при количестве его в 1000 раз больше, чем плутония, будет 188 раз меньше, чем для плутония, т. е. составляет 0,5% от активности плутония. Следует иметь в виду, что в природной смеси 1 акт распада связан с несколькими распадами дочерних элементов (8а- и 7 3-распадов) однако уран, выделенный из природного материала, содержит примеси лишь коротко живущих изотопов Th UXi) и Ра (UX2 и UZ) р-активность последнего при определенных условиях не MeuiaeT определению плутония. [c.348]

    Состояипе трехвалентпое наиболее характерно для восьми последних актинидов (кроме нобелия), америция и отчасти плутония. Производные Ри" устойчивы сами по себе, но в растворах медленно окисляются кислородом воздуха. При дальнейшем переходе к К р и и" восстановительная активность возрастает настолько, что растворимые соединения трехвалентного урана разлагают воду с вытеснением водорода (т. е., подобно активным металлам, окисляются ионами Н ). [c.372]

    Для тушения его используют фторид кальция, для тушения непригодны азот, диоксид углерода и хладоны. Плутоний еще более чувствителен к возгоранию, чем уран. Уран, торий и плутонии весьма пирофорны в порошкообразном состоянии и легко возгораются от разрядов статического электричества. Компактный плутоний самовоспламеняется при 600 °С. Цирконий и магний значительно более активны и практически не горят только в атмосфере благородных газов, например аргона. Графит возгорается с большим трудом и только в накопленном состоянии, горит он гетерогенно, при высоких температурах реагирует с водяным паром. При температурах до 200—250 °С в графите под воздействием проникающей радиации искахоет-ся структура кристаллической решетки, и вследствие этого накапливается скрытая энергия (эффект Вигнера). Если эта энергия регулярно не рассеивается путем отжига (повышения температуры), то она может накапливаться до определенной точки и затем внезапно выделяться с резким повышением температуры, которая может привести к пожару. Горение графита ликвидируют обычно диоксидом углерода или аргоном. Можно применить и большие массы воды. Высокая пожарная опасность создается при применении в качестве теплоносителя натрия или калия. Хотя они горят медленно, но тушение их затруднено и требует специальных средств пожаротушения. [c.93]

    Оксиэтилидеидифосфоновая кислота является эффективным комплексообразователем и применяется для устранения жесткости воды 1—3], стабилизации перекисных соединений и поверхностно-активных веществ 11—8], травления алюминия и его сплавов [9], В аналитической химии это соединение используется прн определении тария [10] и переходных металлов для маскирования бериллия и титана при определении некоторых элементов, в частности, алюминия в технологии разделения редкоземельных элементов [И], для разделения нептуния и плутония [12]. [c.150]

    В некоторых случаях дифракция рентгеновских лучей может быть использована для определения абсолютной конфигурации оптически активных веществ. В 1951 г. Бижро, Пирдеман и ван Боммель изучили натриеворубидиевую соль (+)-винной кислоты с помощью дифракции рентгеновских лучей и нашли, что ее абсолютная конфигурация соответствует той, которая была произвольно выбрана Фишером из двух возможных энантиоморфных структур 100 лет назад. Дифракция рентгеновских лучей находит также широкое применение в неорганической химии при определении как структур, так и правильных формул многих гидридов бора и карбонильных комплексов металлов, которым ранее были приписаны ошибочные формулы. Во многих случаях дифракция является единственным практическим методом установления правильного состава соединений. При изучении искусственно полученных элементов— нептуния, плутония, кюрия и америция — стало возможным быстро устанавливать их чистоту и химический состав, используя чрезвычайно малые количества вещества и не разрушая образцы. [c.583]

    Установлено, что активность от плутония мала в сравнении с обуславливаемой радиоцезием и радиостронцием. В наибольших количествах (11,41 кг) в окружающую среду поступил долгоживущий изотоп (Ту2 = 24 118 лет). Примерно в пять раз меньше по массе (2,07 кг) было выброшено Ри. Однако активность этого количества Ри в 250 раз больше, чем всего выброшенного Ри. Кроме того, относительно короткоживущий Ри подвергается (5-распаду (Т1/2 = 13,2 года) и дает начало цепочке  [c.274]

    В своей работе химику не приходится сталкиваться с легкими изотопами, претерпевающими электронный захват (Ри , рц235 Ри237) Плутоний-238 имеет значение лишь как изотопный источник энергии для космических кораблей. Безусловно, важнейший и наиболее доступный изотоп плутония — Ри . Именно с ним в основном приходится работать химику-аналити-ку. Высокая удельная активность Pu з вызывает, однако, нежелательные радиолитические эффекты в растворах и твердых соединениях, затрудняющие детальное исследование химических свойств плутония. С этой точки зрения наиболее перспективными представляются долгоживущие изотопы Ри й Pu Ч [c.9]

    Плутоний-244 наиболее стабильный и поэтому перспективный для химических исследований изотоп. Его удельная.активность в 3000 раз меньше удельной активности Однако до сих пор неизвестны способы получения Ри в заметных количествах и в изотопически чистом виде. [c.12]

    Задолго до открытия трансурановых элементов делались многочисленные попытки найти их в природе, которые, однако, были безрезультатны. Исследования были продолжены вскоре после Открытия нептуния и плутония. В ряду актинидных элементов, с увеличением заряда ядра уменьшается период полураспада а-активных изотопов, поэтому возможность обнаружения в земной коре ощутимых количеств нептуния и плутония подвергалась сомнению. Это было подтверждено многими исследованиями [210, 424, 521, 590, 655, 657]. Содержание Ри в смоляных и мо нацитовых рудах колеблется в небольших пределах Ри и= (0,7—2) 10 . Полагают, что Ри образуется из. [c.12]

    В химическом отношении плутоний является весьма активным элементом. Кислород воздуха окисляет металлический плутоний. Скорость окисления и состав образующихся продуктов в сильной степени зависят от влажности и температуры воздуха. Плутоний медленно окисляется в сухом воздухе при 50° С, образуя пленку из окисла РиО, которая является защитной пленкой и препятствует дальнейшему окислению [33]. Во влажном воздухе плутоний окисляется быстрее, и в этом случае образуется двуокись РиОа [634]. Повышение температуры приводит к самоза-горанию плутония на воздухе ( 300°С). [c.25]

    Удельная активность Pu2з составляет 136 200 расп мин.мкг . Энергетический спектр его а- частиц представлен двумя основными группами с энергией 5,147 и 5,134 Мэе, а также группой с энергией от 5,10 до 4,66 Мэе [3, гл 7 657]. Характеристика излучений других изотопов плутония приведена в табл. 1 (стр. 8). [c.123]


Смотреть страницы где упоминается термин Плутоний, активность: [c.444]    [c.512]    [c.512]    [c.41]    [c.9]    [c.9]    [c.202]    [c.446]    [c.265]    [c.10]    [c.12]    [c.113]    [c.124]    [c.125]   
Эмиссионный спектральный анализ атомных материалов (1960) -- [ c.394 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Плутоний



© 2025 chem21.info Реклама на сайте