Cтраница 3
Этот процесс в основном сходен с описанным в разделе 7 пурекс-процессом, но присутствующие следы плутония отделяют от урана только для очистки последнего, а не для получения плутония в виде продукта. [31]
Комбинат № 815 ( Восточная контора Главгорстроя СССР), Красноярский горно-химический комбинат, ГХК ( г. Красноярск-26, ныне г. Железно-горек Красноярского края) - подземное предприятие, предназначавшееся для получения оружейного плутония. [32]
![]() |
Контейнер для транспортирования и хранения UF6. [33] |
Если обедненный уран уже не будет перерабатываться для более глубокого извлечения из него 235U, то он должен переводиться в металлическую или иную форму, пригодную для использования в реакторах на быстрых нейтронах как воспроизводящий материал для получения плутония. [34]
В целом схема работы на заводе В достаточно ясна, но отдельные узлы этой схемы еще требуют доработки и усовершенствования, а выбор отдельных ( из числа запроектированных) вариантов, особенно в части обработки, может быть сделан лишь после получения плутония в больших количествах, позволяющих проверить на самом плутонии все операции схемы. Последнее не должно задержать работ по строительству и пуску завода, т.к. в проекте предусмотрено несколько вариантов, рассчитанных на возможные отклонения в свойствах металлического плутония. [35]
После войны производственные мощности в Хан-форде были расширены, и второе американское предприятие по получению плутония - завод Саванна-Ри - вер - было построено на реке Саванна, к югу от Эйке-на, в штате Южная Каролина. Во всем мире несколько стран имеют подобные предприятия для получения плутония. [36]
Обычно содержание плутония в облученном уране составляет всего несколько граммов на тонну. Кроме того, на детали процесса влияют режим ядерной реакции получения плутония и состав окружающих его материалов, неодинаковый во многих существующих типах реакторов и в реакторах разнообразных конструкций, находящихся на различных стадиях проектирования и сооружения. [37]
С августа 1942 г. все разработки и исследования по ядерной энергии в США были полностью направлены на одну цель - соз-цание атомной бомбы. Для этого нужно было решить две главные задачи - создать промышленные технологии получения плутония ( 239Ри) и высокообогащенного изотопом 235U урана. [38]
С августа 1942 г. все разработки и исследования по ядерной энергии в США были полностью направлены на одну цель - создание атомной бомбы. Для этого нужно было решить две главные задачи - создать промышленные технологии получения плутония ( 239Ри) и высокообогащенного изотопом 235U урана. [39]
Это объяснялось необходимостью иметь в резерве другой ( более надежный по физическим данным) метод получения плутония, чем уран-графитовый котел. [40]
Точно также не было построено предприятий для производства машин по разделению изотопов урана и тем более предприятий для получения плутония. Каких-либо материалов, говорящих о работе немцев над собственной атомной бомбой, кроме упомянутого выше плана за подписью Дибнера, в германских архивах обнаружено не было. [41]
УРАН ( Uranium), U, радиоактивный хим. элемент III гр. Гщ, 1135 - главный элемент атомной энергетики ( ядерное топливо), используется в ядерном оружии, сырье для получения плутония. [42]
Поэтому он может накапливаться в больших количествах. Подобно урану-235, плутоний-239 является хорошим ядерным горючим, пригодным для устройства ядерных реакторов, а также атомных бомб. Для получения плутония используют реакторы из природного урана с замедлителем. В этих реакторах значительная доля нейтронов поглощается в уране-238, образуя в конце концов плутоний. Накопившийся в уране плутоний может быть выделен химическими методами. Другим искусственным ядерным горючим является изотоп урана 233U с периодом полураспада 162 000 лет, которого в природном уране нет. Таким образом, трудно делящиеся вещества - 238U и торий - могут быть переработаны в ценное ядерное горючее. Нептуний и плутоний являются представителями трансурановых элементов, расположенных в таблице Менделеева за ураном. [43]
Поэтому он может накапливаться в больших количествах. Подобно урану-235, плутоний-239 является хорошим ядерным горючим, пригодным для устройства ядерных реакторов, а также и атомных бомб. Для получения плутония используют реакторы из п р и р о д-н or о урана с замедлителем. В этих реакторах значительная доля нейтронов поглощается в уране-238, образуя в конце концов плутоний. Накопившийся в уране плутоний может быть выделен химическими методами. Другим искусственным ядерным горючим является изотоп урана U233 с периодом полураспада 160000 лет, которого в природном уране нет. Таким образом, трудно делящиеся вещества - U238 и торий - могут быть переработаны в ценное ядерное горючее. Нептуний и плутоний являются представителями за у р а-новых ( трансурановых) элементов, расположенных в таблице Менделеева за ураном. [44]
Поэтому он может накапливаться в больших количествах. Подобно урану-235, плутоний-239 является хорошим ядерным горючим, пригодным для устройства ядерных реакторов, а также атомных бомб. Для получения плутония используют реакторы из природного урана с замедлителем. В этих реакторах значительная доля нейтронов поглощается в уране-238, образуя в конце концов плутоний. Накопившийся в уране плутоний может быть выделен химическими методами. Другим искусственным ядерным горючим является изотоп урана U233 с периодом полураспада 160000 лет, которого в природном уране нет. Таким образом, трудно делящиеся вещества - U238 и торий - могут быть переработаны в ценное ядерное горючее. Нептуний и плутоний являются представителями з а у р а-новых ( трансурановых) элементов, расположенных в таблице Менделеева за ураном. [45]