Cтраница 2
Наибольшее практическое значение имеют сплавы тория с ураном и плутонием. Растворимость урана в тории при 1050 С менее 0 15 % ( ат); максимальная растворимость примерно 2 5 % ( ат) при 1450 С. Сплавы торий-уран, облученные до высоких степеней выгорания, хорошо сопротивляются высокотемпературному распуханию. Плутоний хорошо растворим в ее и 0 - Th: его предельная растворимость в а - Th при 610 С достигает 33 % ( ат) и снижается до 20 % ( ат) ниже 400 С. Однофазный сплав Th-15 % Pu отличается стабильностью размеров, а сплав Th-10 % Pu обладает хорошей радиационной стойкостью. [16]
Растворимость урана в висмуте. [17] |
Растворимость урана в нем ( рис. 14.4) достаточна для использования его в качестве реакторного горючего. Растворимость урана уменьшается при добавлении других металлов, например свинца. [18]
В зависимости от цели применения уран должен растворяться в расплавленном металле или быть нерастворимым. Первое необходимо при разработке жидкометаллического горючего для реакторов. Растворимость урана в расплавленных металлах, применяемых в качестве охладителен или тсплопсрсдающей прослойки, должна быть очень мала. Для этой области применения подходят щелочные металлы. [19]
Растворимость урана в нем ( рис. 14.4) достаточна для использования его в качестве реакторного горючего. Растворимость урана уменьшается при добавлении других металлов, например свинца. [20]
Образовавшийся сплав может быть растворен в азотной кислоте; таким образом устраняется необходимость применения более агрессивных реагентов. Однако применение высокотемпературных процессов к высокорадиоактивным материалам является весьма трудной проблемой ( ср. III); кроме того, этот метод увеличивает количество инертных материалов в отходах. Однако в качестве растворителя может быть использована ртуть, которую можно удалять дистилляцией. Растворимость урана в ртути невелика, и для того, чтобы избежать употребления больших количеств ртути, необходимо применить систему оборотов. [21]
II, он широко использовал растворимость нитрата уранила в диэтиловом эфире для получения урана, не содержащего других металлов и нелетучих элементов. Растворяя кристаллы UO2 ( NO3) 2 - 6H2O в диэтиловом эфире и отделяя эфирный слой от образующегося водного слоя, а затем выпаривая эфир, Пелиго получал значительную степень очистки. Применялись также многие другие методы очистки как отдельно, так и в сочетании с эфирной экстракцией. Важнейшими из них являлись методы, основанные на растворимости урана ( уранил-иона) в растворах карбонатов натрия и аммония и на летучести различных галогенидов урана. [22]