可裂變核(fissile nucleus)是2019年公布的物理學名詞。
基本介紹
- 中文名:可裂變核
- 外文名:fissile nucleus
- 所屬學科:物理學
- 公布時間:2019年
- 審定機構:全國科學技術名詞審定委員會

可裂變核(fissile nucleus)是2019年公布的物理學名詞。
可裂變核(fissile nucleus)是2019年公布的物理學名詞。公布時間2019年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處《物理學名詞》第三版。1...
可裂變核素是指能夠通過吸收中子或其他高能粒子引發裂變反應的重原子核。這類核素在核物理研究與工程套用中占據核心地位,主要包括鈾-235、鈽-239等易裂變核素以及鈾-238等需特定觸發條件的核素。其裂變機制主要表現為原子核吸收中子後分裂為兩個中等質量原子核,同時釋放多箇中子和約200 MeV能量。當代核電站主要依賴鈾...
裂變原子是指可發生核裂變的原子。冰受熱變成水是一種物理變化,氫氣和氧氣反應變成水是一種化學變化,但是在這些變化中組成水的氫原子和氧原子的原子核都沒有發生變化。實際上原子核也是能變化的,目前人們已經知道原子核可以發生兩種變化:核裂變和核聚變。核裂變 核裂變是一個原子核分裂成幾個原子核的變化。只有...
鈾235、鈾233和鈽239是能發生核裂變的核燃料,又稱可裂變核燃料。裂變反應 鈾235、鈾233和鈽239是能發生核裂變的核燃料,其中鈾235存在於自然界,而鈾233、鈽239則是釷232和鈾238吸收中子後分別形成的人工核素。從廣義上說,釷232和鈾233也是核燃料。1千克鈾235完全裂變時產生的能量約相當於2500噸煤。
可控核裂變( controllable nuclear fission)由中子引發的易裂變核素的裂變反應釋放出巨大能量和中子。基本概念 鏈式裂變反應 得以持續下去門此時若有效增殖係數71,能量的釋放是瞬間 的和不受控制的,這即是核子彈爆炸的原理。人們設計和建造了反應堆,使鏈式裂變反應成為自持的,能量的釋放是緩慢和受控的.此時有效增殖...
核裂變,又稱核分裂,是指由重的原子核(主要是指鈾核或鈽核)分裂成兩個或多個質量較小的原子的一種核反應形式。核子彈或核能發電廠的能量來源就是核裂變。其中鈾裂變在核電廠最常見,熱中子轟擊鈾-235原子後會放出2到4箇中子,中子再去撞擊其它鈾-235原子,從而形成鏈式反應。定義 核裂變(Nuclear fission)...
可裂變化核素是指一種能通過某種途徑發生裂變反應的核素。核素是指具有一定數目質子和一定數目中子的一種原子。同一種同位素的核性質不同的原子核,它們的質子數相同而中子數不同,結構方式不同,因而表現出不同的核性質。核素概念最初是為了確切描述元素的原子量而引入的。最初的化學原子概念是元素原子,即同一種...
裂變核素是指具有自發或受外界粒子轟擊時發生核裂變能力的放射性核素,根據裂變方式分為自發裂變核素與誘發裂變核素。鈾-235、鈽-239等核素可通過熱中子誘發裂變並維持鏈式反應,成為核能利用的主要原料。其裂變機制涉及複合核激發能超越裂變勢壘的臨界條件,裂變產物通常呈現非對稱質量分布特徵。我國科學家錢三強、何澤慧...
裂變核燃料是通過含有鈾-235、鈽-239或鈾 233等易裂變核素實現自持鏈式反應的材料。其中鈾-235是唯一天然存在的易裂變核素,鈽-239和鈾-233需通過鈾-238與釷-232在反應堆內轉化獲得。這類燃料早期套用於天然鈾與石墨/重水組合反應堆,現代動力堆普遍採用低濃鈾或高濃鈾。其能量密度可達1千克鈾-235裂變釋放能量...
裂變反應指鈾-235、鈽-239、鈾-233等重元素在中子作用下分裂為兩個碎片,同時放出中子和大量能量的過程。反應中,可裂變物的原子核吸收一個中子後發生裂變並放出兩三個中子。若這些中子除去消耗,至少有一個中子能引起另一個原子核裂變,使裂變自持地進行,則這種反應稱為鏈式裂變反應。實現鏈式反應是核能發電的...
石墨的作用是使自由中子減慢速度以保證天然鈾燃料中含量很少的鈾-235對中子的俘獲。直至今天,反應堆仍大體上沿用這種結構原理。核裂變反應是今天人類獲取能源的主要途徑之一。利用它可建設原子能發電站;可生產醫療、工業部門需要的放射性同位素;同時利用它也可製造核子彈和中子彈等武器。
裂變產物的組成與反應堆的堆型、燃耗深度及照射、冷卻時間有關。裂變產物在工業、農業和醫學中的用途廣泛,如氫-85用作俘放射源和自發光燈的能源;銫-137是放射源;銀-90是p放射源;銣-99在核醫學上用於臨床診斷。套用 可裂變元素在電滲析遷移過程的規律探討 對於利用電滲析處理裂變放射性廢水,國內外曾進行了不...
單個鈾-235原子核裂變釋放約$3.2\times10^{-11}$焦耳能量,等效質量虧損約0.094u。巨觀層面,1摩爾鈾-235(235克)完全裂變可釋放$8.2\times10^{13}$焦耳能量,相當於:2700噸標準煤燃燒熱值 2.7萬噸TNT當量 持續24小時輸出950兆瓦電力 能量轉化效率受中子泄漏、減速劑性能、控制系統等因素影響,實際核電站...
鏈式核裂變反應是核裂變產生的中子連續引發新一代核裂變的鏈式過程。該反應要求單個核裂變釋放的中子中至少平均有1個能引發新的裂變以維持反應持續進行。截至2016年,該術語被確立為化學領域標準名詞,其核心機制體現在鈾235等物質受中子轟擊分裂時產生中子並釋放能量。反應機制 當鈾235等可裂變核吸收中子後發生裂變,...
臨界質量是指維持核子連鎖反應所需的裂變材料質量。不同的可裂變材料,受核子的性質(如裂變橫切面)、物理性質、物料形狀、純度、是否被中子反射物料包圍、是否有中子吸收物料等等因素影響,而會有不同的臨界質量。剛好可以產生連鎖反應的組合,稱為已達臨界點。比這樣更多質量的組合,核反應的速率會以指數增長,稱為...
這些原子的原子核在吸收一個中子以後會分裂成兩個或更多個質量較小的原子核,同時放出二個到三個中子和很大的能量,又能使別的原子核接著發生核裂變……,使過程持續進行下去,這種過程稱作鏈式反應。原子核在發生核裂變時,釋放出巨大的能量稱為原子核能,俗稱原子能。1千克鈾-238的全部核的裂變將產生20,000兆瓦...
1938年O.哈恩和F.斯特拉斯曼發現了鈾核裂變,接著科學家們就開始探索如何利用核裂變所放出的巨大能量。一個鈾原子核裂變時放出約200兆電子伏的能量。比一個碳原子氧化時放出的能量(4.1eV)大5×10⁷倍左右。要使裂變能有實際套用意義,必須有大量鈾核裂變。鈾核的裂變主要由中子引起,因此問題就歸結為如何...
裂變元素簡單來說就是指能發生核裂變反應的化學元素,主要有釷232、鈾233、 鈾235、鈾238、鈽239、鈽240等數種。裂變元素按照它們的原子核是否易於裂變而分成兩類。當用任意能量的中子轟擊時,都能引起其原子核裂變的可裂變核素,稱為易裂變核素。用來轟擊可裂變核素原子核可以引起裂變反應的中子的能量是有所不同...
原子核裂變的過程比較複雜,對它的機理還不很清楚,研究得較多的是原子核裂變的液滴模型理論。它把由核子集聚在一起形成的原子核比擬成集聚了許多分子而形成的一個液滴,而且認為它是通體均勻和不可壓縮的(見核模型)。從能量的觀點來看,一個穩定的核應該是表面能Es大於庫侖能Ec;隨著質子數的增加,庫侖能增大而且...
鈽是一种放射性元素,是原子能工業的重要原料,可作為核燃料和核武器的裂變劑。投於長崎市的核子彈,使用了鈽製作核心部分。其也是放射性同位素熱電機的熱量來源。裂變過程 下面按液滴模型的觀點,簡述裂變的全過程。處於激發態的原子核(例如,鈾-235核吸收一個中子之後,就形成激發態的鈾-236核)發生形變時,一部分激發
重金屬元素鈾-235的原子核吸收一個中子後產生核反應,使這個重原子核分裂成兩個(極少情況下會是3個)更輕的原子核以及2-3個自由中子,還有β和γ射線和中微子,並釋放出巨大的能量,這一過程稱為核裂變。反應簡介 當中子轟擊含鈾-235的核燃料時,一部分鈾-235核會吸收中子發生裂變反應。如果鈾-235核裂變產生的...
核裂變,是一個重原子的原子核分裂為兩個或更多較輕原子核、並在分裂時釋放兩到三個自由中子並釋放巨大能量的過程。裂變時釋放的能量是相當巨大的,1千克鈾-235的全部核的裂變將產生20,000兆瓦小時的能量(足以讓20兆瓦的發電站運轉1,000小時),與燃燒300萬噸煤釋放的能量一樣多。概念 重原子核與中子相互作用...
第四代核電站。2000年1月,在美國能源部的倡議下,美國、英國、瑞士、南非、日本、法國、加拿大、巴西、韓國和阿根廷共10個有意發展核能的國家,聯合組成了“第四代國際核能論壇”,與2001年7月簽署了契約,約定共同合作研究開發第四代核能技術。原理 核能發電的能量來自核反應堆中可裂變材料(核燃料)進行裂變反應所...
所謂熱中子,是指鈾-235原子核裂變時射出的快中子經慢化後速度降為2200m/s、能量約為1/40eV的中子。熱中子引起鈾-235核裂變的可能性,比被鈾-238原子核俘獲的可能性大190倍。這樣,在以天然鈾為燃料的重水堆中,核裂變鏈鎖反應可持續進行下去。由於重水慢化中子不如普通水有效,因此重水堆的堆芯比輕水堆大得...
各種類型的核武器,就其設計原理來說,都是以裂變和聚變反應為基礎設計的,而目這兩種核反應常被交錯利用(如助爆型核子彈),以提高核材料的利用率,但其仍可大體歸到裂變武器和聚變武器兩類。通過調整氫彈“次級”設計,可製成特殊性能核武器,如中子彈、剩餘放射性彈等,中子彈是以高能中子為主要殺傷因素,相對減弱衝擊...
輕原子核的融合和重原子核的分裂都能放出能量,分別稱為核聚變能和核裂變能,在聚變或者裂變時釋放大量熱量,能量按照核能-機械能-電能進行轉換,這種電力即可稱為核電。核電技術發展: 自1951年12月美國實驗增殖堆1號(EBR-1)首次利用核能發電以來,世界核電已有70多年的發展歷史。2023年4月15日晚間,德國最後3座...
對於核電廠來說,它需要的熱來自於核反應堆中的核裂變。當一個相當大的可裂變原子核(一般為鈾-235或鈽-239)被一個中子轟擊時,它便分裂為兩個或更多個部分,同時釋放出能量和中子,這個過程就叫做核裂變。原子核釋放出的中子會繼續轟擊其它原子核。當這個鏈式反應被控制的時候,它釋放出的能量便可用來燒水,...
核子彈的威力通常為幾百至幾萬噸級TNT當量,有巨大的殺傷破壞力。它可由不同的運載工具攜載而成為核飛彈、核航空炸彈、核地雷或核炮彈等,或用作氫彈的起爆裝置(又稱“扳機”,為點燃輕核引起熱核聚變反應提供必需的能量)。“小男孩”包含64kg的鈾,但只有不超過1kg的鈾參與了核裂變,其中只有0.6g的物質真正...
在20億年前,奧克洛鈾礦中鈾235含量比現在高很多,由於某種原因,可能是自然條件得天獨厚,此地形成了“核反應堆”。反應堆的燃燒使鈾235的鏈式反應得以緩慢進行,並且在數十億年演化過程中,斷斷續續地釋放原子能,其方式和間歇泉噴水相似。 這簡直是不可思議的。要知道,要發生核裂變鏈式反應,先要有大量高濃度...
核電技術是利用核裂變或核聚變反應所釋放的能量發電的技術。因為受控核聚變存在技術障礙,核電站都是採用核裂變技術。五、六十年代建造的驗證性核電站為第一代核電技術;70、80年代標準化、系列化、批量建設的核電站稱為第二代;第三代是指90年代開發研究成熟的先進輕水堆;第四代核電技術是指待開發的核電技術,其...
