bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι είναι τα πυρηνικά μέταλλα;

Τα "πυρηνικά μέταλλα" δεν είναι ένας συνήθως χρησιμοποιούμενος όρος στο επιστημονικό ή βιομηχανικό πλαίσιο. Είναι πιθανό να αναφέρεστε σε ένα από τα παρακάτω:

1. Μέταλλα που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική τεχνολογία:

Αυτά είναι τα μέταλλα που επιλέγονται ειδικά για τις ιδιότητές τους που τα καθιστούν κατάλληλα για διάφορες εφαρμογές σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, έρευνα και άλλες πυρηνικές βιομηχανίες. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

* ουράνιο (u): Η κύρια πηγή καυσίμου για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, που υποβάλλονται σε σχάση για την απελευθέρωση ενέργειας.

* Plutonium (PU): Ένα άλλο σχάσιλο υλικό που χρησιμοποιείται σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και όπλα.

* Thorium (Th): Μια πιθανή μελλοντική πηγή καυσίμου για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες.

* zirconium (zr): Χρησιμοποιείται στην επένδυση για ράβδους καυσίμου, παρέχοντας ένα εμπόδιο μεταξύ του καυσίμου και του ψυκτικού.

* hafnium (hf): Χρησιμοποιείται σε ράβδους ελέγχου για να απορροφήσει τα νετρόνια και να ρυθμίσει την αλυσιδωτή αντίδραση σε αντιδραστήρες.

* χάλυβα: Χρησιμοποιείται σε διάφορα δομικά συστατικά των αντιδραστήρων, συμπεριλαμβανομένων των δοχείων πίεσης.

* αλουμίνιο (al): Χρησιμοποιείται σε διάφορα συστατικά των πυρηνικών αντιδραστήρων, όπως η επένδυση καυσίμων και η θωράκιση.

2. Μέταλλα με διατομές απορρόφησης υψηλής νετρονίων:

Ορισμένα μέταλλα χρησιμοποιούνται ως ράβδοι ελέγχου ή θωράκιση σε πυρηνικούς αντιδραστήρες λόγω της ικανότητάς τους να απορροφούν νετρόνια. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

* Cadmium (CD): Ένα κοινό υλικό που χρησιμοποιείται σε ράβδους ελέγχου για την υψηλή απορρόφηση νετρονίων.

* βόριο (b): Που χρησιμοποιούνται σε ράβδους ελέγχου και θωράκιση νετρονίων.

3. Μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε πυρηνικά όπλα:

Αυτά τα μέταλλα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή και τη λειτουργία πυρηνικών όπλων:

* ουράνιο (u): Το Unriched Uranium χρησιμοποιείται σε ορισμένα πυρηνικά όπλα.

* Plutonium (PU): Το πρωτεύον υλικό που χρησιμοποιείται σε πολλά πυρηνικά όπλα.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ο όρος "πυρηνικά μέταλλα" δεν είναι ένας τυπικός τεχνικός όρος . Χρησιμοποιείται συχνά με έναν γενικότερο τρόπο για να αναφερθεί σε οποιαδήποτε μέταλλα που σχετίζονται με την πυρηνική τεχνολογία ή τις εφαρμογές.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τι εννοούσατε με τα "πυρηνικά μέταλλα", παρακαλούμε να παράσχετε περισσότερα στοιχεία ή λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη εφαρμογή που σας ενδιαφέρει.

Τι είναι η αντίστροφη όσμωση;

Τι είναι η αντίστροφη όσμωση;

Η αντίστροφη όσμωση είναι μια ενεργή βιομηχανική, ενεργειακά καθοδηγούμενη διαδικασία που περιλαμβάνει την εφαρμογή πίεσης σε υψηλή συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας και την πίεση του διαλύτη μέσω μιας επιλεκτικά διαπερατής μεμβράνης. η διαλυμένη ουσία παραμένει σε ολοένα και πιο υψηλή συγκέντρωση, ενώ

Κατάλογος μαγνητικών μετάλλων

Κατάλογος μαγνητικών μετάλλων

Τα μαγνητικά υλικά έλκονται από έναν μαγνήτη και μπορεί ακόμη και να μαγνητιστούν. Σχεδόν όλα τα μαγνητικά υλικά είναι μέταλλα. Γνωστά παραδείγματα μαγνητικών μετάλλων περιλαμβάνουν σίδηρο, νικέλιο, κοβάλτιο και χάλυβα. Όμως, ο μαγνητισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Δεν είναι όλος ο σίδηρος ή ο χά

Διαφορά μεταξύ Bohr και Quantum Model

Διαφορά μεταξύ Bohr και Quantum Model

Κύρια διαφορά – Bohr vs Quantum Model Διάφοροι επιστήμονες πρότειναν διαφορετικά μοντέλα για να εξηγήσουν τη δομή ενός ατόμου. Τα μοντέλα Bohr και κβαντικά είναι δύο τέτοια μοντέλα. Το μοντέλο Bohr είναι ένα προηγμένο μοντέλο, αλλά απέτυχε να εξηγήσει ορισμένα αποτελέσματα όπως το φαινόμενο Zeeman κ