الأكتينيدات الثانوية
This article needs additional citations for verification. (April 2009) |

النسبة المئوية للانشطار هي 100 ناقص النسب المئوية الموضحة.
يختلف المعدل الإجمالي للتحول بشكل كبير حسب النويدة.
245 Cm - 248 Cm طويلة العمر مع تحلل لا يُذكر.
الأكتينيدات الثانوية هي أكتينيدات ، غير اليورانيوم أو البلوتونيوم ، توجد في الوقود النووي المستنفد . تشمل الأكتينيدات الثانوية النبتونيوم (العنصر 93)، والأمريسيوم (العنصر 95)، والكوريوم (العنصر 96)، والبركيليوم (العنصر 97)، والكاليفورنيوم (العنصر 98)، والأينشتاينيوم ( العنصر 99)، والفيرميوم (العنصر 100). [2] أهم نظائر هذه العناصر في الوقود النووي المستنفد هي النبتونيوم-237 والأمريسيوم -241 والأمريسيوم -243 والكوريوم -242 حتى -248 والكاليفورنيوم -249 حتى -252.
سيكون البلوتونيوم والأكتينيدات الثانوية مسؤولين عن الجزء الأكبر من السمية الإشعاعية وتوليد الحرارة من الوقود النووي المستنفد على المدى الطويل (300 إلى 20000 سنة في المستقبل ). [3]
يميل البلوتونيوم الناتج عن مفاعل الطاقة إلى احتواء كمية أكبر من البلوتونيوم 241 مقارنة بالبلوتونيوم الناتج عن عمليات الاحتراق الأقل المصممة لإنشاء بلوتونيوم صالح للاستخدام في الأسلحة . ولأن البلوتونيوم الصالح للاستخدام في المفاعل يحتوي على كمية كبيرة من البلوتونيوم 241 ، فإن وجود الأميريسيوم 241 يجعل البلوتونيوم أقل ملاءمة لصنع سلاح نووي . إن نمو الأمريسيوم في البلوتونيوم هو أحد الطرق المستخدمة لتحديد أصل عينة غير معروفة من البلوتونيوم والوقت الذي انقضى منذ آخر فصل كيميائي له عن الأمريسيوم.
يستخدم الأمريسيوم بشكل شائع في الصناعة كمصدر لجسيمات ألفا وكمصدر إشعاع جاما منخفض الطاقة الفوتونية . على سبيل المثال، يستخدم بشكل شائع في أجهزة الكشف عن الدخان . يمكن تكوين الأمريسيوم عن طريق التقاط النيوترونات من 239 Pu و 240 Pu، مما يشكل 241 Pu الذي يتحلل بيتا بعد ذلك إلى 241 Am. [4] بشكل عام، مع زيادة طاقة النيوترونات، تتغير نسبة المقطع العرضي للانشطار إلى المقطع العرضي لالتقاط النيوترون لصالح الانشطار . وبالتالي، إذا تم استخدام MOX في مفاعل حراري مثل مفاعل الماء المغلي (BWR) أو مفاعل الماء المضغوط (PWR)، فيمكن توقع العثور على المزيد من الأمريسيوم في الوقود المستنفد أكثر من ذلك الموجود في مفاعل النيوترونات السريعة . [5]
تم العثور على بعض الأكتينيدات الثانوية في التساقطات الناتجة عن تجارب القنابل. راجع الأكتينيدات في البيئة للمزيد من التفاصيل.
| النظير | جزء | د م م و | د سريع | د فائق الحرارة |
|---|---|---|---|---|
| 237 ن ب |
0.0539 | 1.12 | -0.59 | -0.46 |
| 238 بو |
0.0364 | 0.17 | -1.36 | -0.13 |
| 239 بو |
0.451 | -0.67 | -1.46 | -1.07 |
| 240 بو |
0.206 | 0.44 | -0.96 | 0.14 |
| 241 بو |
0.121 | -0.56 | -1.24 | -0.86 |
| 242 بو |
0.0813 | 1.76 | -0.44 | 1.12 |
| 241 أكون |
0.0242 | 1.12 | -0.62 | -0.54 |
| 242م أكون |
0.000088 | 0.15 | -1.36 | -1.53 |
| 243 أكون |
0.0179 | 0.82 | -0.60 | 0.21 |
| 243 سم |
0.00011 | -1.90 | -2.13 | -1.63 |
| 244 سم |
0.00765 | -0.15 | -1.39 | -0.48 |
| 245 سم |
0.000638 | -1.48 | -2.51 | -1.37 |
| المجموع المرجح | -0.03 | -1.16 | -0.51 | |
مراجع
- ^ ساساهارا، أكيهيرو؛ ماتسومورا، تيتسو؛ نيكولاو، جيورجوس؛ بابايوانو، ديميتري (أبريل 2004). "تقييم مصدر النيوترون وأشعة جاما لوقود مفاعلات الماء الخفيف عالي الاحتراق من ثاني أكسيد اليورانيوم وموكس". مجلة العلوم والتكنولوجيا النووية . 41 (4): 448-456. doi : 10.3327/jnst.41.448 .
- ^ موير، بروس أ. (2009). التبادل الأيوني واستخلاص المذيبات: سلسلة من التطورات، المجلد 19. مطبعة سي آر سي. ص 120. رقم ISBN 9781420059700.
- ^ ستايسي، ويستون م. (2007). فيزياء المفاعلات النووية. جون وايلي وأولاده. ص 240. ISBN 9783527406791.
- ^ Raj, Gurdeep (2008). Advanced Inorganic Chemistry Vol-1, 31st ed. Krishna Prakashan Media. p. 356. ISBN 9788187224037.
- ^ Berthou, V.; et al. (2003). "خصائص التحويل في الأطياف الحرارية والنيوترونية السريعة: التطبيق على الأمريسيوم" (PDF) . مجلة المواد النووية . 320 (1-2): 156-162. رمز Bibcode :2003JNuM..320..156B. doi :10.1016/S0022-3115(03)00183-1. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-01-26 . تم الاسترجاع في 2013-03-31 .
- ^ Etienne Parent (2003). "Nuclear Fuel Cycles for Mid-Century Deployment" (PDF) . MIT. ص. 104. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-02-25.
