铀、钚、锂、氢等是主要的几类核材料同位素丰度的测量非常重要,目前测量核材料同位素的技术主要有热电离质谱法(TIMS)、多接收电感耦合等离子体质谱法(MC-ICP-MS)、气体同位素质谱法(IRMS)。此外,对放射性核材料,γ能谱直接测量技术由于快速、无损等原因,在一些应用场合正日益受到重视。而各种测量技术均由于质量歧视效应而存在系统误差,其校正技术是核材料同位素丰度测量的研究重点。 ...
“一片药片大小的钚足以毒死2亿人,5克的钚足以毒死所有人类”的说法更是没有任何科学依据。 铀钚混合燃料 钚仅占7% 巴斯比博士提到的这种铀钚混合燃料,就是MOX燃料,全称为混合氧化物燃料。传统的反应堆是以铀235为燃料,通过用中子轰击铀235原子核,发生裂变反应的同时会产生大量的热。...
第二次世界大战后期,随着军事强国对放射性同位素需求的迫切,同位素质谱法成为同位素分离效率监督和大量同位素分离产品丰度质量鉴定的最准确方法,包括用气体同位素质谱法测量氢、氘、氚等气体核素,用热电离质谱法测量铀、钚等锕系元素的同位素。与此同时,在核物理、核化学研究工作中的一些重要环节,诸如核燃料燃耗测定、核反应裂变产额测定等的测量,同位素质谱法给出的结果最准确。 ...
该专项负责人、中科院上海应用物理研究所研究员徐洪杰向《中国科学报》记者介绍,TMSR采用了基于钍铀燃料循环体系,即将钍233转化成可裂变的铀233燃料。 “获取钚可以采用化学分离方法,获取铀233则必须采用同位素分离方法,后者对经济和技术要求非常高。即便是同位素分离的高浓度铀233中还是含有一定比例的,具有高能伽马放射性的铀232。高能伽马射线大幅度增加了操作、制造、保存和转移这些核燃料的难度。...
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