Cтраница 1
Использование урана в атомной промышленности и других областях предполагает его облучение. Изотоп 233U имеет малый период распада, так что становятся заметными эффекты самооблучеиня. Поэтому ниже приводятся некоторые данные по влиянию облучения на свойства урана. Под влиянием облучения в реакторе происходит радиационный рост урана. [1]
Использование урана для различных целей сопровождается более широким применением урановых установок. [2]
Использование урана в производстве электроэнергии в мире неуклонно растет. [3]
Использование урана и других полезных продуктов способствует росту производства фосфорной кислоты сернокислотным методом. [4]
![]() |
Прогноз роста потребностей в услугах по обогащению урана к 2005 г. [5] |
Использование вторичного урана для дообогащения требует учета накопления в обогащенном уране изотопов U-236, U-234 и особенно U-232. U-232 создает биологическую опасность, как в обогатительном производстве, так и в производстве твэлов. Увеличение содержания U-236 при дообогаще-нии хвостов разделительного производства требует дополнительных затрат U-235 для компенсации потери реактивности при использовании топлива в реакторе. Эта же технология используется в проекте ВОУ-НОУ. [6]
Известно использование урана для производства атомной энергии. [7]
Возможность использования урана для получения энергии появилась после того, как была обнаружена способность U235 делиться под действием тепловых нейтронов. [8]
Кроме широко известного использования урана и трансурановых элементов в ядерной энергетике и в производстве ядерного оружия, актиноиды и другие радиоактивные элементы находят многообразные применения в медицине, промышленности, быту и научных исследованиях. [9]
При использовании урана в ядерной промышленности необходимо учитывать, что различные изотопы дают различные ядерные реакции. [10]
При использовании урана в качестве ядерного горючего к его чис тоте и однородности предъявляются жесткие требования. Для поддержания нормального процесса расщепления в ядерном реакторе и постоянства состава изотопов в ядерном горючем содержание химических примесей в металле не должно превышать миллионных долей. Наиболее полно должны быть удалены элементы, способные поглощать нейтроны - такие, как бор, кадмий, редкоземельные и некоторые другие элементы. [11]
На основании использования урана для нужд ядерной энергетики накоплена обширная литература, затрагивающая все вопросы минералогии урана. [12]
До открытия возможности использования урана для производства атомной энергии он имел незначительное применение в технике и производство его было тесно связано с производством радия, при котором уран выделялся в виде побочного продукта. [13]
В подобных реакторах при использовании урана, обогащенного изотопом U235, вместо тяжелой воды оказывается возможным применять обычную воду. [14]
В связи с значительным интересом к использованию урана в виде горючего в реакторах, охлаждаемых водой, была проведена большая работа по изысканию урановых сплавов с лучшей устойчивостью против коррозии в воде. Несмотря на защиту урана материалами оболочки, необходимо считаться с поведением урана в воде ввиду возможного контакта с водой через дефектные места в оболочке. Разработаны сплавы урана со скоростями коррозии при 350, близкими к коррозии нелегированного урана в кипящей воде. При приготовлении таких фаз трудно получить сте-хиометрический состав. Соединению U3Si было уделено значительное внимание. Его можно обрабатывать при высокой температуре и успешно выдавливать совместно с цир-калоем. [15]