способ трансмутации долгоживущих радиоактивных изотопов в короткоживущие или стабильные
Классы МПК: | G21G1/12 с использованием электромагнитного облучения, например гамма-лучами или рентгеновскими лучами G21F9/00 Обработка материалов с радиоактивным заражением; устройства для устранения радиоактивного заражения таких материалов |
Автор(ы): | Бутцев В.С., Бутцева Г.Л., Зулькарнеев Р.Я. |
Патентообладатель(и): | Закрытое акционерное общество "НЭК-Элтранс" |
Приоритеты: |
подача заявки:
2000-03-30 публикация патента:
20.06.2001 |
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано для обезвреживания долгоживущих радиоактивных изотопов, содержащихся, например, в радиоактивных отходах (РАО) ядерной энергетики. Трансмутацию долгоживущих радиоактивных изотопов в короткоживущие или стабильные осуществляют под воздействием электромагнитного облучения. При этом из атомов долгоживущего радиоактивного изотопа получают глубоко ионизированные атомы с энергетически разрешенным каналом ускоренного
-распада из ядер и удерживают их в ионизированном состоянии до перехода материнских ядер в дочерние короткоживущие или стабильные. При заданном коэффициенте k наработки дочерних ядер удержание атомов долгоживущего радиоактивного изотопа в глубоко ионизированном состоянии осуществляют по меньшей мере в течение времени k
, где
- время жизни материнских ядер в условиях ускоренного
-распада. В качестве электромагнитного облучения могут быть использованы пучок ускоренных заряженных частиц (электронов, или протонов, или ионов) или поток фотонов. Облучение пучком заряженных частиц может быть совмещено с облучением потоком фотонов. Технический результат заключается в том, что способ позволяет осуществлять эффективную трансмутацию долгоживущих радиоактивных изотопов без использования ядерных реакций столкновительного характера и образования побочных радиоактивных продуктов. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.
Рисунок 1




Формула изобретения
1. Способ трансмутации долгоживущих радиоактивных изотопов в короткоживущие или стабильные под воздействием электромагнитного облучения, отличающийся тем, что атомы долгоживущего радиоактивного изотопа ионизируют до открытия канала ускоренного



Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области ядерной физики и может быть использовано для обезвреживания долгоживущих радиоактивных изотопов, содержащихся, например, в радиоактивных отходах (РАО) ядерной энергетики. Уровень техникиИзвестные способы обезвреживания РАО, содержащих долгоживущие радиоактивные изотопы, могут быть разделены на пассивные и активные. Пассивные способы предполагают контролируемое хранение РАО или радиоактивных продуктов их переработки в течение времени, достаточного для естественного снижения уровня радиоактивности до безопасных значений. К числу пассивных относится способ обезвреживания РАО путем их контролируемого хранения в защитных контейнерах, изолирующих радиоактивные отходы от окружающей среды, предусматривающий глубокое захоронение защитных контейнеров на время обезвреживания отходов [1]. Время обезвреживания, в течение которого должно осуществляться контролируемое хранение радиоактивных продуктов, составляет около 1000 лет. Недостаток способа [1] - длительное время обезвреживания, в течение которого возможна утечка радиоактивных продуктов в результате нарушения герметичности контейнеров, например, при проявлении тектонической нестабильности или других аварийных ситуаций. Активные способы обезвреживания РАО предусматривают трансмутацию долгоживущих радиоактивных компонентов в короткоживущие или стабильные под воздействием внешнего поля или облучения [2], [3], [4], [5], [6]. Согласно способам [2] и [3] на радиоактивные продукты воздействуют внешним электростатическим полем. В качестве источника электростатического поля ("излучателя магнитных монополей") по способу [2] используют электростатический генератор Ван де Граафа (Van de Graaf), а по способу [3] - систему проводящих полос, свернутую в ленту Мебиуса. Недостаток способов [2] и [3] - низкая эффективность (скорость) трансмутации. Кроме того, отсутствие надежных физических оснований механизма воздействия электростатическим полем на скорость распада радиоактивного изотопа делает практически невозможным целенаправленное совершенствование этих способов. По способу [4] долгоживущие компоненты радиоактивных отходов облучают потоком быстрых нейтронов, полученных в результате взаимодействия с мишенью-конвертером пучка ускоренных протонов с энергией 1-10 ГэВ, по способу [5] - непосредственно потоком ускоренных протонов с энергией 20-40 МэВ, а по способу [6] - потоком гамма-квантов, получаемым в результате магнитного торможения электронов, ускоренных до ультрарелятивистских энергий. Общими недостатками способов [4] [5] и [6] являются недостатки, характерные для превращений, основанных на ядерных реакциях столкновительного характера, - дороговизна процесса трансмутации и образование побочных радиоактивных продуктов. Известен выбранный в качестве прототипа способ трансмутации долгоживущих радиоактивных изотопов в короткоживущие или стабильные под воздействием электромагнитного облучения [7]. По способу [7] облучение осуществляют излучением СВЧ-диапазона с высокой плотностью потока энергии. Этот способ реализуется с использованием более простого и дешевого оборудования, чем оборудование, требуемое для реализации способов [4], [5] и [6]. Недостаток способа [7] - низкая эффективность трансмутации. Так, согласно [7] сокращение времени распада радиоактивного изотопа, характеризующее эффективность трансмутации, составило 0,65% при плотности потока энергии 0,5


Предметом изобретения является способ трансмутации долгоживущих радиоактивных изотопов в короткоживущие или стабильные под воздействием электромагнитного облучения, отличающийся согласно изобретению тем, что атомы долгоживущего радиоактивного изотопа ионизируют до открытия канала ускоренного




На чертеже представлена принципиальная схема, иллюстрирующая пример осуществления способа с учетом его развития. Предлагаемый способ трансмутации основан на физическом явлении, заключающемся в том, что глубокая ионизация атомов меняет параметры потенциальной ямы, в которой находятся нуклоны ядра. Следствием этого является смещение системы ядерных энергетических уровней в ионизированном радиоактивном атоме относительно уровней исходного ядра в нейтральном атоме. Указанное смещение открывает в радиоактивном ионизированном атоме канал ускоренного




1 - вакуумная камера,
2 - газовая мишень,
3 - пучок заряженных частиц,
4 - цилиндрический электрод,
5 - торцевые электроды,
6 - ускоряющий электрод,
7 - вводные фокусирующие элементы,
8 - электромагнитная ловушка,
9 - выводные фокусирующие элементы,
10 - контейнер-сборник трансмутированного вещества,
11 - источник фотонов, например лазер,
12 - окна вакуумной камеры,
13 - поток фотонов. Трансмутацию осуществляют следующим образом. Порцию подготовленного к трансмутации радиоактивного вещества в газообразном состоянии вводят в газовую мишень 2, размещенную внутри вакуумной камеры 1. Средства реализации газовой мишени в вакуумной камере, включая средства ввода и отвода газа, описаны, например, в [10]. Электромагнитное облучение в виде пучка 3 заряженных частиц, двигающихся по замкнутым орбитам, многократно пересекает газовую мишень 2. Такой пучок заряженных частиц может быть получен, например, на ускорителе заряженных частиц [11]. Воздействуя на вещество, находящееся в мишени 2, ускоренные заряженные частицы пучка 3 ионизируют атомы этого вещества, выбивая из них электроны. Газовая мишень 2 окружена цилиндрическим электродом 4 и торцевыми электродами 5, на которые подан положительный потенциал относительно земли. Поэтому образовавшиеся в результате облучения положительные ионы радиоактивного вещества запираются в газовой мишени 2 электрическим полем положительных электродов 4, 5 и накапливаются в ней. Электроды 4 и 5 не должны препятствовать облучению и для этого могут быть выполнены, например, сетчатыми. Многократное прохождение заряженных частиц пучка 3 через накапливающееся в газовой мишени 2 атомы трансмутируемого изотопа приводит к удалению ("обдирке") их электронных оболочек и глубокой ионизации радиоактивных атомов, открывающей канал ускоренного







N = 6



где Y - интенсивность облучающего пучка,

l - длина области облучения,

t - время облучения,
n - кратность прохождения пучка через область облучения,
A - величина грамм-атома облучаемого изотопа, выраженная в граммах и численно равная его атомному весу. Оценка скорости образования (наработки) материнских ионизированных атомов под воздействием облучения, например, пучком заряженных электронов, выполненная по вышеприведенной формуле, исходя из значений:
Y = 1013 сек-1,




1. Патент Франции N 2358730, МПК G 21 F 9/00, опубл. 1978 г. 2. Патент ЕПВ N 0313073, МПК G 21 K 1/00, 1989 г. 3. Патент РФ N 2061266, МПК G 21 F 9/00, 1992 г., опубл. 1996 г. 4. Патент Франции N 2401494, МПК G 21 F 9/00, опубл. 1979 г. 5. Авт. свид. СССР N 950073, МПК G 21 F 9/00, 1981 г. 6. Патент РФ N 2003191, МПК G 21 F 9/30, 1993 г., опубл. 1993 г. 7. Патент РФ N 2100858, МПК G 21 F 9/00, 1995 г., опубл. 1997 г. 8. К. Takohashi, К. Yokoi, Nucl. Phys. A 404, 578 (1983);
9. R. Yokoi, M. Arnold, Astron. Astrophhysics, 117, 65 (1983). 10. V. D. Bartenev, et al., Procidings Intern. Conf. on Instrumentation for high Energy Physics, Dubna, D-5805, p16, 1970. 11. Г.И. Будкер и др. Сборник трудов X международной конференции по ускорению заряженных частиц высокой энергии, Серпухов, 1947. 12. Физическая энциклопедия. M., Советская энциклопедия, 675, 1990.
Класс G21G1/12 с использованием электромагнитного облучения, например гамма-лучами или рентгеновскими лучами
Класс G21F9/00 Обработка материалов с радиоактивным заражением; устройства для устранения радиоактивного заражения таких материалов