Cтраница 4
Можно ли рассчитывать, что сверхтяжелые нуклиды ( которые еще не открыты) окажутся достаточно стабильными, чтобы их можно было получить в сравнительно больших количествах. Предварительные расчеты показали, что можно надеяться на значительно более высокую устойчивость элемента со 114 протонами и 184 нейтронами. [46]
![]() |
Параметры распада элементарных частиц. [47] |
В табл. 37.1 приведены все достоверно известные радиоактивные и стабильные нуклиды в порядке возрастания массового числа для каждого элемента. Данные расположены в шести колонках. [48]
А - искомая активность / - нуклида; п - число нуклидов в пробе. Максимальная энергия р-частиц может быть определена из графика Ферми - Кюри. [49]
Химические элементы состоят или из одного нуклида ( моноизотопные элементы) или из смеси двух или более изотопов в известных неизменных соотношениях. [50]
При этом, как правило, нуклиды них элементов оказывались более устойчивыми, самые легкие и самые тяжелые нуклиды. [51]
Ядерным топливом называется материал, содержащий нуклиды, которые делятся при взаимодействии с нейтронами. Делящимися нуклидами являются находящиеся в природном уране изотопы урана, изотопы плутония, искусственно получаемые в ходе ядерных реакций из урана, искусственный 233U, получаемый при облучении нейтронами природного тория. [52]
Нуклидо-электронные системы, содержащие более одного нуклида. [53]
Для изотопных батарей особенно подходят такие ос-излучаю-щие нуклиды, как плутоний-238, кюрий-244, америций-241 и акти-ний-227. В случае их применения уменьшается опасность загрязнения окружающей среды радиоактивными отходами. Самый важный из а-излучателей - плутоний-238. Ожидается, что в начале 80 - х годов его будет уже около 100 кг. Пока еще для земных целей предпочитают использовать стронциевые батареи, однако плутониевые батареи имеют в сравнении с ними ряд преимуществ. Поэтому плутониевые карманные атомные электростанции применимы для обеспечения энергией исследовательского оборудования в труднодоступных областях нашей планеты, а также в космическом пространстве. Они могут сделать возможным более широкое применение ядерной энергии для производства малых и сверхмалых мощностей от киловатта до милливатта. Такие мощности могут потребоваться, например, в приборах для стабилизации ритма сердца при некоторых сердечных заболеваниях. [54]