En radioaktiv isotop av hydrogen
energi båret bort av en tritium electron er usedvanlig lavt som kan sees fra denne sammenligningen av gjennomsnittlig energier fra et utvalg av beta-henfall: 5.7 keV sammenlignet med flere hundre keV for andre. Den totale energien frigjort, delt mellom elektronet og antineutrino, er 18 keV. Som forfall direkte produserer bakken staten helium i kjernen, det er ingen opphisset tilstand og dermed ingen gamma-stråling.,
IN2P3
Tritium er en beta-emitting radioaktiv isotop av hydrogen. Dens kjerne består av ett proton og to nøytroner, noe som gjør det tre ganger så tung som en hydrogen i kjernen (med sin ett proton) og en-og-en-halv ganger så tung som deuterium (som inneholder ett proton og bare ett nøytron).
Tritium ville ikke lenger finnes i vårt miljø hvis kosmisk stråling lager i atmosfæren i svært små mengder. Half-life av det ustabile tritium kjernen er på 12,3 år, noe som er veldig kort på det radioaktive tid-skala., Dette forholdsvis raskt forsvant betyr at svært lite tritium kan hope seg opp i hvilket som helst sted.
Tritium har erstattet radium i selvlysende maling som brukes i ringer av klokker og navigasjonsinstrumenter. I dag, den lysende bokstaver inneholder tritium så vel som fluorescerende stoffer som glød under beta-stråling av tritium. Produksjon, samt bruk, utgjør ingen problemer med å helse. Beta elektroner ikke la maling og ingen gamma stråling som avgis.,
Musée Curie
den korte halveringstiden har også ført til klassifisering som sterkt radioaktive element. Denne høye aktiviteten, heldigvis, er oppveid av noen av de andre egenskapene til forfall prosesser. Gjennomsnittlig energi som avgis elektron har en tendens til å være svært lav – 5.7 keV i motsetning til flere hundre keV vanlig i beta forfall. I tillegg til lav energi elektron, tritium avgir ingen gamma ray på alle.
Tritium, som hydrogen, er spesielt mobile., Det kan kombineres med oksygen og danner tritiated vann og har derfor muligheten til å komme lett inn i den menneskelige kropp takk til vannets kretsløp. Når du er inne i kroppen, tritium kan føre til interne eksponering selv om elementet er eliminert svært raskt. Dets biologiske halveringstid på 10 dager er langt kortere enn 12.3 år av sin radioaktive half-life. Bare en tritium kjernen ut av 650 vil forfalle mens de fortsatt inne i den menneskelige kroppen. På grunn av den lave utslipp og energi, beta electron banen vil ikke overstiger et par mikrometer inne i kroppen.,
Tritium er funnet blant radioaktivt avfall produkter utgitt av reprosessering planter og militære anlegg. Dette tritium produseres av sjeldne fisjon reaksjoner – trefoldig fissions – i kjernefysisk brensel i reaktorer. Det kan også bli produsert i den primære vann ved nøytron ta i litium-baserte produkter.
IN2P3
Tritium har derfor en spesielt lav radiotoxicity (dose faktor)., Verdens helseorganisasjon, WHO) mener at grensen for aksept av vann som inneholder tritium er 10.000 Becquereles per liter. Denne grensen er beskyttende. Man bør drikke 2 liter vann slik everuyday en dag for et år å bli utsatt for en dose på 0,1 mSv per år tilsvarer to uker av naturlig radioaktivitet i Frankrike.
I februar 2016, under lossing drift av kjernebrensel lossing, tritium forurenset vann over normale nivåer spredt under Indian Wells kjernekraftverk i nærheten av New York., I henhold til den Kjernefysiske Regularitet Kommisjonen – US safety authority – denne lekkasjen ikke utgjøre en trussel mot miljøet. Faktisk, tritium den tritium radoactive toksisitet spesielt små. Når sølt i Hudson, det radioaktive vannet var så utvannet at tritium ble det praktisk talt umulig å oppdage. Det samme gjelder for tritiated avløp fra La Hague-anlegget i Frankrike.
I biologi, tritium er ofte brukt til å merke hydrogen og dermed i studiet av metabolisme. Dette har tillatt oss å begrense lengden av den biologiske half-life inne i kroppen og innen 6 og 9 dager.,
I det daglige liv, tritium har erstattet radium i å lage ringer av klokker og navigasjonsinstrumenter selvlysende.
Tritium kan være funnet blant radioaktivt avfall generert ved reprosessering planter og militære anlegg, som de kan være produsert av trefoldig fisjon reaksjoner (som er relativt sjeldne) forekommer i kjernefysisk brensel i reaktoren kjerner.
fusion reaksjon av deuterium og tritium er fusion reaksjon som frigjør mest energi: 17 MeV., Under reaksjonen, nucleons reorganisere seg for å produsere en alfa-partikkel og et nøytron. Dannelsen av alfa-partikkel er ansvarlig for den store mengden av energi frigjøres. Denne bestemt reaksjon er brukt både i H bomber og i laboratorier for å produsere energisk nøytroner.
IN2P3
fusion reaksjon av deuterium og tritium er den termonukleære reaksjon som frigjør mest energi., Denne reaksjonen ble brukt av Usa og Sovjetunionen på 1950-og 1960-tallet for å teste atomvåpen eller H-bomber, mye mer kraftig og ødeleggende enn atom-bomber basert på fisjon. Disse testene var årsaken til en betydelig forurensning i nærheten av kjernefysisk test nettsteder.
Disse for fabrikasjon av disse termonukleære våpen krever produksjon av tilstrekkelige mengder av tritium. Siden naturlig tritium er ekstremt sjeldne, denne militære tritium er oppnådd ved å bombardere litium med nøytroner., I tillegg, tritium fra militære anlegg genererer tritium avfall, mer problematisk på grunn av tritium mobilitet enn sin svært lave radioaktive toksisitet.
kjernefysisk fusjon av deuterium og tritium som vil bli brukt i reaktorer basert på kjernefysisk fusjon. Det gjenstår å bevise at slike reaktorer kan være konstruert og bygd. Dette er målet for den forskning som er utført på en global skala med ITER prosjektet.
Tilgang til side i fransk
Kjernefysisk Fusjon
Radioaktive Toksisitet
Radioaktivitet Beta (β)
Leave a Reply