如果使得运行和在建的反应堆大部分为热中子堆,只能以易裂变核素作为燃料比如235u或者239pu?
刚想到这里,陈灵婴就摇摇头,
不行。
235u在天然铀中只占0.7%左右,资源非常有限,而大量存在的238u则不能被大部分的反应堆所利用,致使铀资源的利用率非常低。
并且目前发现的易裂变核素储量只能维持几十年的裂变核电厂的原料供给。
当聚变~裂变增殖堆可以利用聚变产生的中子将自然界大量存在的238∪转化成易裂变的239pu或将232th转化成易裂变的233u
238u(n,y)→239u(β-,23min)→29np(β,2.3d)→29pu\*mergeformat(1.10)
232th(n,y)→233th(β-,22min)→233pa(β,27d)→233∪\*mergeformat(1.11)
如果使用上述方法来提高自然界中铀和钍资源的利用率。因此发展聚变裂变增殖堆可以有效地缓解纯聚变实现之前的能源压力。
同时,发展聚变裂变增殖堆还可为将来纯聚变堆的实现和商用提供技术和工程经验,促进聚变技术的发展,加速纯聚变堆商用的实现。
这也是一个很好的方法,除了资源有限外目前看来没有什么太难的无法解决的问题。
这会儿的功夫陈灵婴已经到了教师公寓,她走上楼打开房门,今天晚上昭昭煮的应该是粥。
陈灵婴还是习惯于华夏的食物。
晚饭是小米粥和两道清淡的小菜,昭昭也在吃,只不过她不吃菜,而是往小米粥里加了一勺糖。
吃完饭陈灵婴窝在床上打开电脑,先是照例看了看邮箱,将几封新邮件回复完之后接着打开早上看到一半的论文。
核聚变中有一种方式称之为嬗变。
嬗变就是将裂变产物中的高放射性废物进行分离,经过一定处理后放进一些特殊的反应堆中进行中子辐照,使其嬗变为毒性较小或寿命较短的核素,以消除或减小放射性。
这是一项相对新兴的方式。
重元素在发生裂变反应后,很多裂变产物都具有放射性,典型的有90sr,137cs,1291,,99tc以及钢系元素pu,,np,am,sm。
锕系元素同位素有很多,而且半衰期很长,有的长达百万年,所以必须加以处理,否则会留下很大隐患。
而处理放射性裂变产物的方法是将放射性核素放入反应堆中用中子继续辐照,使其嬗变为短寿命或无放射性的核素,比如:
99tc(n,y)→100te(β-)→100ru——\*mergeformat(1.12)
129i(n,y)→130i(β)→130xe——\*mergeformat(1.13)
135cs(n,y)→136cs(β-)→136ba——\*mergeformat(1.14)
而上面所写的三种核反应都将长寿命的裂变产物嬗变为短寿命的核素,实现了对裂变产物的嬗变处理。
陈灵婴单手撑着下巴,她总觉得自己忽略了什么,或者说,就如同论文上提到的,在目前人类的认知里,
裂变聚变混合堆不是单独的分为以上三种,而是这三种功能都是裂变聚变混合堆所有:裂变聚变混合堆主要是利用聚变堆产生的中子作为中子源,可以同时实现以上几种功能。
聚变驱动次临界堆的多功能工作包层结合了聚变反应和裂变反应中子性能和增殖能量的特点利用聚变中子源实现多种功能如:产生能量,产氚增殖核燃料嬗变核废料等。
陈灵婴舒了一口气将页面关掉,起身洗漱完毕过后抱着昭昭上了床。
八个小时的小黑屋结束后,陈灵婴并没有多少睡意,她闭着眼翻了个身,
“陈宜。”
【宿主,我在。】
“如果我完成不了终极任务,会怎么样?”
系统对于终极任务的判定实在是让陈灵婴难以捉摸,她明明已经破解了百年世纪难题哥德巴赫猜想,却依旧没有完成所谓的终极任务。
在当下世界做出重大贡献,推动世界进程,名流千古。
也就是说,单单在史书上拥有一席之地是远远不够的,她证明了哥德巴赫猜想,可同时代就还有一个证明了费马猜想的安德鲁.怀尔斯,以及庞加莱猜想的证明者格里戈里.佩雷尔曼。
更不用说以前的那些数学家,高斯,阿贝尔,柯西,欧拉,黎曼……
这些数学家的成就并不会比陈灵婴低。
所以她目前的成就还不够,或者说,她要成为一个,就算是过了千年,依旧人人知晓的人物。
正如陈宜所举例子中的孔子一般。
陈灵婴突然发现自己好像顿悟了什么不得了的东西,一个人为什么会被铭记?
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