Cтраница 1
Выделение плутония из облученного нейтронами урана - сложный процесс, состоящий из ряда химических операций. [1]
Выделение плутония данным методом можно проводить в присутствии больших количеств железа; поэтому для восстановления шестивалентного плутония применяют Fe ( II), которое легко отделяется при осаждении Pu ( IV) [92] из разбавленной азотной кислоты. Осаждению плутония на фосфате висмута не мешают большие количества кальция. [2]
Выделение плутония из его смеси с очень большим количеством урана дополнительно осложняется присутствием всевозможных элементов, образовавшихся путем радиоактивных превращений осколочных ядер. Первый разработанный процесс основывался на ряде последовательных растворений и осаждений с параллельным изменением вачентности Ри от 4 до 6 и обратно. [3]
Выделение плутония из его смеси с очень большим количеством урана дополнительно осложняется присутствием всевозможных элементов, образовавшихся путем радиоактивных превращений осколочных ядер. Первый разработанный процесс основывался на ряде последовательных растворений и осаждений с параллельным изменением валентности Ри от 4 до 6 и обратно. При каждом делении он испускает в среднем не 2 5 ( как -: i5U), a 2 9 нейтрона. По иностранным данным ( I960 г.), плутоний расценивается в 25 раз дороже золота. [4]
Выделение плутония из облученного нейтронами урана - сложный процесс, состоящий из ряда химических операций. [5]
Впервые крупномасштабное выделение плутония было осуществлено на Плутониевом заводе в Ханфорде ( штат Вашингтон) по висмутфосфатному процессу. Фосфат висмута последовательно осаждался из восстановленных и окисленных растворов. [6]
Для выделения плутония из облученных материалов и сложных по составу технологических растворов часто применяют экстракцию органическими растворителями, в том числе три-бутилфосфатом, геноилтрифторацетоном, метилизобутилкето-ном и др. Поэтому представляет значительный интерес спектро-фотометрическое определение плутония непосредственно в органических растворах. [7]
Методы выделения плутония и нептуния из облученного урана основаны главным образом на явлениях соосаждения, экстракции и ионного обмена, где важное значение имеют процессы комплексообразования данных элементов в водных растворах. В этой главе кратко рассмотрены те методы выделения и разделения трансурановых элементов, в основе которых лежит применение комплексных соединений этих элементов. Некоторые из этих методов были испытаны только в лабораторных условиях, другие же нашли применение в процессах разделения, проводимых в заводских масштабах. [8]
В производственных процессах выделения плутония из облученного урана нептуний обычно сопровождает продукты деления. [9]
Применение фосфорной кислоты для выделения плутония из облученного урана ( см. табл. 17) было использовано в американской промышленности. [10]
В работе [143] было изучено выделение плутония с двойным сульфатом калия и лантана в 1 5 N HNO3 в зависимости от времени осаждения твердой фазы, концентрации K2SO4 в растворе и количества добавленного лантана. [11]
Дальнейшее увеличение кислотности раствора ухудшает выделение плутония. Фосфат висмута представляет собой плотный кристаллический легко фильтрующийся осадок. Это позволяет избежать осаждения уранилфосфата во время осаждения фосфата висмута из азотнокислого раствора, в который добавлена серная кислота, связывающая уранил-ион в прочное комплексное соединение. Фосфат висмута обладает высокой избирательностью по отношению к Pu ( IV) и захватывает лишь незначительные количества продуктов деления. Для достижения высокой степени очистки чередуют осаждение из окислительной и восстановительной сред. [12]
В качестве примеров приведем способы выделения плутония из азотнокислых растворов отработанного уранового топлива, содержащего также алюминий или другой металл, из которого изготовляют защитные чехлы. [13]
![]() |
Авторадиограммы пленок, полученных выпариванием раствора ( а и электролитическим осаждением ( б. [14] |
Не все описанные электролитические методы выделения плутония являются количественными. Тем не менее методы, в которых не достигается полного выделения плутония, могут быть все же использованы для определения соотношения а-излучате-лей разной энергии при условии контроля полноты осаждения плутония. [15]