bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Το υγρό νάτριο χρησιμοποιείται ως ψυκτικό σε πυρηνικούς αντιδραστήρες;

Ναι, το υγρό νάτριο χρησιμοποιείται ως ψυκτικό σε ορισμένους τύπους πυρηνικών αντιδραστήρων. Είναι ένα κοινό ψυκτικό σε Fast Breeder Reactors (FBRS).

Εδώ είναι γιατί το υγρό νάτριο χρησιμοποιείται ως ψυκτικό σε FBRS:

* Υψηλή θερμική αγωγιμότητα: Το νάτριο είναι ένας εξαιρετικός αγωγός θερμότητας, ο οποίος του επιτρέπει να μεταφέρει αποτελεσματικά τη θερμότητα από τον πυρήνα του αντιδραστήρα στις γεννήτριες ατμού, όπου χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

* Χαμηλό σημείο τήξης: Το νάτριο λιώνει στους 98 ° C, καθιστώντας το υγρό σε κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας για πυρηνικό αντιδραστήρα.

* Υψηλό σημείο βρασμού: Το νάτριο βράζει στους 883 ° C, επιτρέποντάς του να λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς εξάτμιση.

* Διατομή απορρόφησης χαμηλής νετρονίων: Το νάτριο δεν απορροφά πολλά νετρόνια, τα οποία είναι σημαντικά για τη διατήρηση της αλυσιδωτής αντίδρασης σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα.

Ωστόσο, το υγρό νάτριο παρουσιάζει επίσης ορισμένες προκλήσεις:

* Αντιδραστικότητα: Το νάτριο αντιδρά βίαια με νερό, έτσι οι διαρροές μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.

* διάβρωση: Το νάτριο μπορεί να διαβάσει ορισμένα μέταλλα, απαιτώντας εξειδικευμένα υλικά για συστατικά του αντιδραστήρα.

* Κίνδυνος πυρκαγιάς: Το νάτριο καίει εύκολα στον αέρα, απαιτώντας αυστηρές προφυλάξεις ασφαλείας.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, το υγρό νάτριο είναι ένα αποτελεσματικό και αποτελεσματικό ψυκτικό για τα FBR και παίζει κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία αυτών των αντιδραστήρων.

Διαφορά μεταξύ οξυγονικής και ανοξυγονικής φωτοσύνθεσης

Διαφορά μεταξύ οξυγονικής και ανοξυγονικής φωτοσύνθεσης

Κύρια διαφορά – Οξυγονική έναντι ανοξυγονικής φωτοσύνθεσης Η διαδικασία που μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια σε χημική ενέργεια είναι γνωστή ως φωτοσύνθεση. Αυτή η χημική ενέργεια χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς σε διαφορετικές μεταβολικές διεργασίες. Οι οργανισμοί που υφίστανται φωτοσύνθεση ονο

Zwitterion – Ορισμός, Ιδιότητες, Δομή και Εφαρμογές

Zwitterion – Ορισμός, Ιδιότητες, Δομή και Εφαρμογές

Το όνομα Zwitterion προέρχεται από τον γερμανικό όρο zwitter, ο οποίος είναι περίπου συγκρίσιμος με τον ερμαφρόδιτο ή υβρίδιο. Ένα αμφιτεριόν έχει δύο λειτουργικές ομάδες. Μεταφέρουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρικά ιόντα. Κατά συνέπεια, τα αμφιτεριόντα είναι σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρι

Διαφορά μεταξύ θρυψίνης και χυμοθρυψίνης

Διαφορά μεταξύ θρυψίνης και χυμοθρυψίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ θρυψίνης και χυμοθρυψίνης είναι ότι το t Η ρυψίνη διασπά στα καρβοξυτελικά υπολείμματα αργινίνης και λυσίνης ενώ η χυμοθρυψίνη διασπά στα καρβοξυτελικά υπολείμματα φαινυλαλανίνης, τρυπτοφάνης και τυροσίνης. Αυτό σημαίνει ότι η τρυψίνη δρα στα βασικά αμινοξέα ενώ η χυμοθρυψίνη