Плуто́ний-238
(
англ.
plutonium-238
) — радиоактивный
нуклид
химического элемента
плутония
с
атомным номером
94 и
массовым числом
238. Является первым открытым
изотопом плутония
. Был открыт в
1940 году
Гленом Сиборгом
, Дж. Кеннеди,
Артуром Валем
и
Э. М. Макмилланом
в результате бомбардировки урана-238
дейтронами
:
-
Период полураспада
плутония-238 составляет
87,7(1) года
. Плутоний-238 является практически чистым альфа-излучателем.
Активность
одного грамма этого нуклида составляет приблизительно
633,7
ГБк
.
Один грамм чистого плутония-238 генерирует приблизительно 0,567
Вт
мощности
.
Образование и распад
Плутоний-238 образуется в результате следующих распадов:
-
β
−
-распад
нуклида
(период полураспада составляет 2,117(2)
суток):
-
-
β
+
-распад
нуклида
(период полураспада составляет 98(2)
мин):
-
-
α-распад
нуклида
(период полураспада составляет 162,8(2)
суток):
-
Распад плутония-238 происходит по следующим направлениям:
-
α-распад
в
234
U
(вероятность ≈100 %
, энергия распада 5 593,20(19) кэВ
):
-
энергия испускаемых α-частиц 5 456,3
кэВ
(в 28,98 % случаев) и 5 499,03 кэВ (в 70,91 % случаев)
.
Получение
Плутоний-238 образуется в любом ядерном реакторе, работающем на природном или малообогащённом
уране
, содержащем в основном изотоп
238
U
. При этом происходят следующие ядерные реакции
:
-
-
-
Весовые количества чистого плутония-238 получают путём облучения нейтронами
нептуния-237
, который, в свою очередь, добывают из
отработанного ядерного топлива
.
Цена одного килограмма плутония-238 составляет примерно 2,5 млн
долларов США
.
Применение
Плутоний-238 используют в
радиоизотопных источниках энергии
(например, в
РИТЭГах
)
. Ранее (до появления литиевых батарей
) использовались в
кардиостимуляторах
.
США использовали РИТЭГ-и с плутонием-238 на примерно 30 космических аппаратах НАСА, включая «
Вояджеры
» и «
Кассини
». Так, космический аппарат «Кассини» содержал три РИТЭГ-а с 33 килограммами
диоксида плутония
-238, которые обеспечивали генерацию 870 ватт электрической мощности
. Марсоходы «
Кьюриосити
» и "
Персеверанс
" несут РИТЭГ-и MMRTG с 4,8
кг
плутония-238, обеспечивающие 125 Вт электрической мощности
. Кроме электрической генерации, РИТЭГ-и своим тепловыделением поддерживают тепловой баланс космических аппаратов и роверов. Также, в аппаратах "
Соджорнер
", "
Спирит
" и "
Опортьюнити
" использовались радиоизотопные источники тепла размером с гальванический элемент типоразмера D для поддержания теплового режима работы электронной аппаратуры, в том числе и цифровых вычислительных машин. Также, атмосферный зонд автоматической межпланетной станции "
Галилео
" обладал подобными источниками тепла.
Производство
В США производство изотопа плутония-238 было остановлено в 1988 году (
Саванна Ривер
)
.
Министерство энергетики США
подписало в 1992 году пятилетний договор о покупке изотопа у России в объёме 10 кг и возможностью увеличения поставок не более чем до 40 кг. В рамках договора заключалось несколько контрактов, соглашение продлевалось. В 2009 году поставки были прерваны из-за реструктуризации российской ядерной промышленности
.
Начиная с 1993 года, большинство РИТЭГов на американских космических аппаратах используют изотоп, приобретаемый у России. По состоянию на 2005 год было закуплено примерно
16,5 кг
.
В 2009 Министерство энергетики США запросило финансирование на возобновление производства изотопа на территории США
. Стоимость проекта оценивалась в 75—90 миллионов долларов за пять лет
Финансирование проекта разделено между Министерством энергетики и NASA
. Конгресс предоставил NASA по 10 миллионов в 2011 и 2012 годах
, но отказал в финансировании Министерству энергетики
.
В 2013 году
Национальная лаборатория Оук-Ридж
(штат Теннеси) начала производство плутония-238 с проектной мощностью в 1,5—2 килограмма изотопа в год
.
См. также
Примечания
-
↑
Audi G.
,
Wapstra A. H.
,
Thibault C.
(англ.)
//
Nuclear Physics A
. — 2003. —
Vol. 729
. —
P. 337—676
. —
doi
:
. —
Bibcode
:
.
-
↑
Audi G.
,
Bersillon O.
,
Blachot J.
,
Wapstra A. H.
//
Nuclear Physics A
. — 2003. —
Т. 729
. —
С. 3—128
. —
doi
:
. —
Bibcode
:
.
-
Волков В. А.
, Вонский Е. В., Кузнецова Г. И.
. —
М.
: Высшая Школа, 1991. — С.
. — 656 с.
-
↑
Милюкова М. С., Гусев Н. И., Сентюрин И. Г., Скляренко И. С.
Аналитическая химия плутония. —
М.
: «Наука», 1965. — С. 7—12. — 454 с. — (Аналитическая химия элементов). —
3400 экз.
-
(недоступная ссылка)
-
↑
Редкол.:Кнунянц И.Л. (гл. ред.).
Химическая энциклопедия: в 5 т. —
М.
: Большая Российская энциклопедия, 1992. — Т. 3. — С. 580-582. — 639 с. —
50 000 экз.
— ISBN 5—85270—039—8.
-
Тимошенко, Алексей (2010-10-12).
.
gzt.ru
. Архивировано из
15 октября 2010
. Дата обращения:
22 октября 2010
.
-
от 20 марта 2015 на
Wayback Machine
«Eventually, modern lithium-ion batteries replaced the plutonium ones. Lithium-ion batteries are still used to power pacemakers today»
-
(неопр.)
. Дата обращения: 29 августа 2012.
22 августа 2011 года.
-
(неопр.)
. Дата обращения: 29 августа 2012.
18 марта 2021 года.
-
от 18 августа 2015 на
Wayback Machine
World Nuclear Association.
-
от 19 декабря 2014 на
Wayback Machine
// fuelfix.com, August 21, 2012
-
(неопр.)
. Center for Space Nuclear Research. Дата обращения: 19 марта 2013.
2 июля 2013 года.
-
// Cryptome, Federal Register Volume 78, Number 6 (January 9, 2013), [FR Doc No: 2013-00239
-
(неопр.)
.
(июль 2005). Дата обращения: 24 октября 2011. Архивировано из
2 июля 2013 года.
-
(неопр.)
. Department of Energy (5 февраля 2011). Дата обращения: 2 июля 2012. Архивировано из
3 февраля 2012 года.
-
(неопр.)
. NPR. Дата обращения: 19 сентября 2011.
2 июля 2013 года.
-
Greenfieldboyce, Nell.
от 17 марта 2021 на
Wayback Machine
NPR
, 8 November 2011
-
↑
Wall, Mike
(неопр.)
. Space.com (6 апреля 2012). Дата обращения: 2 июля 2012.
2 июля 2013 года.
-
от 24 сентября 2015 на
Wayback Machine
//
Голос Америки
, 27.08.2013
-
от 24 сентября 2015 на
Wayback Machine
// Популярная механика, 25 ноября 2013
-
от 15 сентября 2015 на
Wayback Machine
// Universe Today, March 20, 2013
Ссылки
-
Ave Mosher,
от 26 февраля 2014 на
Wayback Machine
// Wired, 2013-09-19
(англ.)