Cтраница 1
Методы разделения изотопов весьма многочисленны, однако-лишь сравнительно немногие из них имеют промышленное значение. [1]
Методы разделения изотопов, основанные на использовании химического обмена, с практической точки зрения весьма перспективны. [2]
Методы разделения изотопов урана различаются по степени селективности. Высокая селективность не всегда приводит к лучшим экономическим показателям. Соотношение капитальных вложении и энергетических затрат может сделать предпочтительными процессы с малой селективностью. Если селективность мала, требуемая концентрация конечного продукта может быть достигнута путем последовательного обогащения в установках, состоящих из большого числа ступеней. Невысокий эффект разделения в одной ступени и низкое содержание изотопа 235U в природном уране приводят к очень большим размерам завода. [3]
Некоторые методы разделения изотопов были упомянуты ранее; сведения о других можно найти в руководствах по физической химии. [4]
Некоторые методы разделения изотопов мы уже упоминали выше, другие излагаются в учебниках физической химии. [5]
Существуют также методы разделения изотопов, основанные на различии физических свойств веществ, содержащих разные изотопы одного элемента, например метод газовой диффузии, когда в процессе диффузии через пористую перегородку летучего соединения оно обогащается более легким изотопом входящего в его состав элемента. В настоящее время многие элементы получают в виде чистых изотопов в значительных количествах. Например, годовое производство тяжелой воды составляет несколько сот тонн. Тяжелая вода используется в ядерных реакторах и научных исследованиях. В больших количествах осуществляется разделение изотопов урана, нужных для ядерной энергетики. [6]
![]() |
Десорбция ацетилена по слоям цеолита СаА ( / - IV при общей высоте слоя 40. [7] |
Использование адсорбции как метода разделения изотопов представляет значительный интерес, так как в системе газ-твердое тело возможны высокие значения коэффициентов разделения. С другой стороны, смеси изотопов являются удобными модельными смесями для изучения адсорбционных свойств и разделяющей способности синтетических цеолитов. [8]
В этой главе рассматриваются методы разделения изотопов, применяемые в промышленном масштабе; особое внимание уделяется производству дейтерия. Обсуждаются следующие три метода: дистилляция, электролиз и химический ( изотопный) обмен. [9]
В настоящее время разработаны методы разделения изотопов для всех элементов периодической системы, хотя практическое осуществление разделения изотопов в некоторых случаях представляет собой исключительно сложную техническую задачу. [10]
Рассмотренные в предыдущей главе методы разделения изотопов не применимы для элементов с атомным весом, превышающим 40, так как в этом случае коэффициенты разделения будут практически равны единице. Для элементов с высокими атомными весами используют диффузионные методы разделения или газовые центрифуги. Эти методы можно применять и для разделения изотопов легких элементов, однако в последнем случае дистилляция и изотопный обмен более эффективны. [11]
Я уверен, что оба метода разделения изотопов можно осуществить технически в необходимых масштабах. Однако я уже теперь убежден, что затраты при электромагнитном разделении будут в несколько раз выше, чем при разделении ультрацентрифугой. [12]
В СССР и других странах изучались диффузионные и термодиффузионные методы разделения изотопов урана, а также технологические процессы с применением центрифуг, электромагнитных разделительных систем и др. Метод разделения изотопов урана с применением центрифуг может значительно снизить потребность в электроэнергии. [13]
Речь идет об электромагнитном ( ионном) методе разделения изотопов урана. [14]
В связи с этим в данной главе рассматриваются два основных промышленных метода разделения изотопов: метод газовой диффузии и метод газовой центрифуги, а также ряд проблем, сопутствующих процессу разделения изотопов. [15]