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吃核燃料的好处,吃核废料会怎么样

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  1. 核燃料反应过程?

1、核燃料反应过程?

可在核反应堆中通过核裂变或核聚变产生实用核能的材料。重核的裂变和轻核的聚变是获得实用铀棒核能的两种主要方式。铀235、铀233和钚239是能发生核裂变的核燃料,又称裂变核燃料。其中铀235存在于自然界,而铀233、钚239则是钍232和铀238吸收中子后分别形成的人工核素。从广义上说,钍232和铀233也是核燃料。氘和氚是能发生核聚变的核燃料,又称聚变核燃料。氘存在于自然界,氚是锂6吸收中子后形成的人工核素。核燃料在核反应堆中“燃烧”时产生的能量远大于化石燃料。1千克铀235完全裂变时产生的能量约相当于2500吨煤。

已经大量建造的核反应堆使用的是裂变核燃料铀235和钚239,很少使用铀233。至今由于还未有建成使用聚变核燃料的反应堆,因此通常说到核燃料时指的是裂变核燃料。由于核反应堆运行特性和安全上的要求,核燃料在核反应堆中“燃烧”不允许像化石燃料一样一次烧尽。为了回收和重新利用就必须进行后处理。核燃料后处理是一个复杂的化学分离纯化过程,曾经研究过各种水法过程和干法过程。目前各国普遍使用的是以磷酸三丁酯为萃取剂的萃取法过程,即所谓的普雷克斯流程。

核燃料后处理过程与一般的水法冶金过程之最大差别是它具有很强的放射性和存在发生核临界的危险。因此,必须将设备置于有厚的重混凝土防护墙的设备室中并实行远距离操作以及采取防止核临界的措施。所产生的各种放射性废物要严加管理和妥善处置以确保环境安全。实行核燃料后处理,可更充分、合理地使用已有的铀资源。

核燃料反应是指在核反应堆中,核燃料与中子相互作用发生裂变或聚变反应的过程。核反应堆中使用的核燃料通常是铀、钚等放射性元素或它们的混合物。

核燃料反应过程通常可分为以下几个步骤:

1. 中子捕获:核燃料中的中子被捕获后,原子核形成一个中子-核反应产物。这个产物通常是放射性的,并且可以继续发生反应。

2. 裂变反应:当自由中子被捕获时,有时会形成两个新核和其他自由中子。这种过程称为裂变反应。裂变反应是核反应堆中最主要的反应过程之一,它使核燃料释放出大量的热能。

3. 中子散射:中子在核燃料中运动时可能会与原子核相撞并被散射。散射后的中子可以被其他原子核捕获,从而形成新的核反应产物。

4. 中子低速化:中子的能量通常较高,而高能中子不容易被核燃料捕获。因此,需要通过与轻原子核相互作用使中子减速,使其能够更容易地与核燃料反应。

5. 聚变反应:在某些核反应堆中,还可以发生聚变反应。聚变反应是两个轻元素核聚合形成单个更重的核的过程。聚变反应采用氘、氚等作为燃料,这些燃料处于等离子体状态并需要高温和高压来实现。

总体来说,核燃料反应是一种非常复杂的过程,涉及到核物理学、热力学、流体力学、材料科学等多个学科。掌握核燃料反应的规律和方法有助于设计安全可靠的核反应堆,提高核能的利用效率。

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