該專項負責人、中科院上海應用物理研究所研究員徐洪杰向《中國科學報》記者介紹,TMSR采用了基于釷鈾燃料循環體系,即將釷233轉化成可裂變的鈾233燃料。 “獲取钚可以采用化學分離方法,獲取鈾233則必須采用同位素分離方法,后者對經濟和技術要求非常高。即便是同位素分離的高濃度鈾233中還是含有一定比例的,具有高能伽馬放射性的鈾232。高能伽馬射線大幅度增加了操作、制造、保存和轉移這些核燃料的難度。...
得出外標法是測定鈾、钚、鋰的首選方法;而全蒸發技術是將樣品完全蒸發,計算各同位素信號強度隨蒸發時間的積分,最終測量結果不受質量分餾效應的影響,可應用于鈾、钚核材料的同位素比的準確測定,有無需特殊標準物質,直接準確測量,以及試樣量小等優點;而同位素稀釋質譜法則可以在缺乏同位素純的核素合成同位素基準物質時,準確測量同位素豐度,為標準物質的定值提供了一條新途徑。 ...
本已形勢嚴峻的核泄漏事故雪上加霜。 盡管東京電力公司宣稱檢測到钚的濃度“對人體沒有影響”,但由于钚的半衰期遠遠大于人類壽命,民眾和媒體普遍感到極大擔憂。有關福島核危機越來越嚴重的說法也甚囂塵上。 劇毒物滲入土壤 福島第一核電站區域內土壤和附近的海水中此前已被檢測出了放射性碘和銫,但是檢測出钚則尚屬首次。 此次檢測出的是钚的3種同位素钚―238、钚―239和钚―240,土壤樣本采集于一周前。...
第二次世界大戰后期,隨著軍事強國對放射性同位素需求的迫切,同位素質譜法成為同位素分離效率監督和大量同位素分離產品豐度質量鑒定的最準確方法,包括用氣體同位素質譜法測量氫、氘、氚等氣體核素,用熱電離質譜法測量鈾、钚等錒系元素的同位素。與此同時,在核物理、核化學研究工作中的一些重要環節,諸如核燃料燃耗測定、核反應裂變產額測定等的測量,同位素質譜法給出的結果最準確。?...
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