Cтраница 1
![]() |
Схема использования отходящей теплоты ядерного. [1] |
Изотопы рутения, палладия, других платиновых металлов образуются в процесс деления ядер урана и плутония на атомных станциях и сегодня доставляют главным образом хлопоты. [2]
Радиоактивные изотопы рутения в природе не существуют, но они образуются в результате деления ядер урана и плутония в реакторах атомных электростанций, подводных лодок, кораблей, при взрывах атомных бомб. Большинство радиактивных изотопов рутения недолговечны, но два - рутений-103 и рутений-106 - имеют достаточно большие периоды полураспада ( 39 8 суток и 1 01 года) и накапливаются в реакторах. Знаменательно, что при распаде плутония изотопы рутения составляют до 30 % общей массы всех осколков деления. С теоретической точки зрения этот факт безусловно интересен. В нем даже есть особая изюминка: осуществилась мечта алхимиков - неблагородный металл превратился в благородный. Действительно, в настоящее время предприятия по производству плутония во всем мире выбрасывают десятки килограммов благородного металла рутения. Но практический вред, наносимый этим процессом атомной технике, не окупился бы даже в том случае, если бы удалось применить с пользой весь рутений, полученный в ядерных реакторах. [3]
Определению технеция в продуктах деления или облученном молибдене обычно предшествуют концентрирование технеция и его отделение от мешающих элементов. При извлечении технеция из продуктов деления возникает проблема его отделения от изотопов рутения, которые, образуясь почти с такими же выходами, как и Тс, обладают, однако, несравненно большей активностью. При выделении технеция jis облученного молибдена необходимо количественно отделить его не только от молибдена, но также и рения, который обычно присутствует в молибдене в виде ничтожных примесей и концентрируется вместе с технецием. Концентрирование и отделение технеция от сопутствующих элементов производят различными методами. [4]
Определению технеция в продуктах деления или облученном молибдене обычно предшествуют концентрирование технеция и его отделение от мешающих элементов. При извлечении технеция из продуктов деления возникает проблема его отделения от изотопов рутения, которые, образуясь почти с такими же выходами, как и Те, обладают, однако, несравненно большей активностью. При выделении технеция из облученного молибдена необходимо количественно отделить его не только от молибдена, но также и рения, который обычно присутствует в молибдене в виде ничтожных примесей и концентрируется вместе с технецием. Концентрирование и отделение технеция от сопутствующих элементов производят различными методами. [5]
Радиоактивные изотопы рутения в природе не существуют, по они образуются в результате деления ядер ура-па и плутония в реакторах атомных электростанций, подводных лодок, кораблей, при взрывах атомных бомб. Большинство радиоактивных изотопов рутения недолговечны, но два - рутоний-103 и рутоний-106 - имеют достаточно большие периоды полураспада ( 39 8 суток и 1 01 года) и накапливаются в реакторах. Знаменательно, что при распаде плутония изотопы рутения составляют до 30 % общей массы всех осколков деления. С теоретической точки зрения этот факт безусловно интересен. В ном даже ость особая изюминка: осуществилась мечта алхимиков - неблагородный металл превратился в благородный. Действительно, в наши дни предприятия по производству плутония выбрасывают десятки килограммов благородного металла рутения. Но практический вред, наносимый этим процессом атомной технике, но окупился бы да / ко в том случае, если бы удалось применить с пользой весь рутений, полученный в ядерных реакторах. [6]
Радиоактивные изотопы рутения в природе не существуют, но они образуются в результате деления ядер урана и плутония в реакторах атомных электростанций, подводных лодок, кораблей, при взрывах атомных бомб. Большинство радиактивных изотопов рутения недолговечны, но два - рутений-103 и рутений-106 - имеют достаточно большие периоды полураспада ( 39 8 суток и 1 01 года) и накапливаются в реакторах. Знаменательно, что при распаде плутония изотопы рутения составляют до 30 % общей массы всех осколков деления. С теоретической точки зрения этот факт безусловно интересен. В нем даже есть особая изюминка: осуществилась мечта алхимиков - неблагородный металл превратился в благородный. Действительно, в настоящее время предприятия по производству плутония во всем мире выбрасывают десятки килограммов благородного металла рутения. Но практический вред, наносимый этим процессом атомной технике, не окупился бы даже в том случае, если бы удалось применить с пользой весь рутений, полученный в ядерных реакторах. [7]
Как известно, при сжигании урановых блоков в ядерных реакторах образуется повое ядерное горючее - плутоний. Одновременно образуется и зола - осколки деления ядер урана, в том число и изотопы Рутения. Мало того, что ядра осколочных элементов захватывают нейтроны и обрывают цепную реакцию, они еще создают уровни радиации, значительно превышающие допустимые. Основную массу осколков отделить от урана и плутония относительно легко, что и делается на специальных заводах, а вот радиоактивный рутений доставляет много неприятностей. [8]
Как известно, при сжигании урановых блоков в ядерных реакторах образуется новое ядерное горючее - плутоний. Одновременно образуется и зола - осколки деления ядер урана, в том числе и изотопы рутения. Мало того, что ядра осколочных элементов захватывают нейтроны и обрывают цепную реакцию, они еще создают уровни радиации, значительно превышающие допустимые. Основную массу осколков отделить от урана и плутония относительно легко, что и делается на специальных заводах, а вот радиоактивный рутений доставляет много неприятностей. [9]
Приведенные результаты сходны с данными для Зб / - ионов, представленными в той же таблице. Незначительные изменения констант сверхтонкой структуры свидетельствуют о том, что главный вклад в их величину обусловлен поляризацией остова, хотя он и не является изотропным вследствие того, что спиновые и орбитальные вклады для различных направлений подмешиваются по-разному. Константы сверхтонкой структуры имеют тот же порядок, что и приведенные в таблице константы для 55Мп, хотя ядерные моменты изотопов рутения составляют только около Vs момента ядра 55Мп ( для которого также / 5 / 2), так что электронные параметры в сверхтонкой структуре для ионов с конфигурацией 4rf5, как и следовало ожидать, значительно больше, чем для Зо. [10]
В связи с этим был разработан способ отделения радиоактивных примесей от радиоактивного ниобия. При этом Nb B практически полностью переходил в шлак, а радиоактивные примеси оставались в металле. Можно полагать, что она обязана примеси, которой является изотоп рутения. [11]