Interested Article - Плутоний-238

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:

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

  1. Audi G. , Wapstra A. H. , Thibault C. (англ.) // Nuclear Physics A . — 2003. — Vol. 729 . — P. 337—676 . — doi : . — Bibcode : .
  2. Audi G. , Bersillon O. , Blachot J. , Wapstra A. H. // Nuclear Physics A . — 2003. — Т. 729 . — С. 3—128 . — doi : . — Bibcode : . Открытый доступ
  3. Волков В. А. , Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. . — М. : Высшая Школа, 1991. — С. . — 656 с.
  4. 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.
  5. (недоступная ссылка)
  6. 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.
  7. Тимошенко, Алексей (2010-10-12). . gzt.ru . Архивировано из 15 октября 2010 . Дата обращения: 22 октября 2010 .
  8. 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»
  9. . Дата обращения: 29 августа 2012. 22 августа 2011 года.
  10. . Дата обращения: 29 августа 2012. 18 марта 2021 года.
  11. от 18 августа 2015 на Wayback Machine World Nuclear Association.
  12. от 19 декабря 2014 на Wayback Machine // fuelfix.com, August 21, 2012
  13. . Center for Space Nuclear Research. Дата обращения: 19 марта 2013. 2 июля 2013 года.
  14. // Cryptome, Federal Register Volume 78, Number 6 (January 9, 2013), [FR Doc No: 2013-00239
  15. . (июль 2005). Дата обращения: 24 октября 2011. Архивировано из 2 июля 2013 года.
  16. . Department of Energy (5 февраля 2011). Дата обращения: 2 июля 2012. Архивировано из 3 февраля 2012 года.
  17. . NPR. Дата обращения: 19 сентября 2011. 2 июля 2013 года.
  18. Greenfieldboyce, Nell. от 17 марта 2021 на Wayback Machine NPR , 8 November 2011
  19. Wall, Mike . Space.com (6 апреля 2012). Дата обращения: 2 июля 2012. 2 июля 2013 года.
  20. от 24 сентября 2015 на Wayback Machine // Голос Америки , 27.08.2013
  21. от 24 сентября 2015 на Wayback Machine // Популярная механика, 25 ноября 2013
  22. 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.)
Источник —

Same as Плутоний-238