
【化】 aerodynamic isotope separation
空气动力学法同位素分离(Aerodynamic Isotope Separation)是一种利用气体流动特性分离同位素的技术,其核心原理是通过高速气流中不同质量同位素分子的惯性差异实现分离。该方法在铀浓缩领域具有重要应用,典型代表为南非开发的UCOR(Ultra-Centrifuge, Orifice-Reflux)工艺。
该技术的关键实现方式包括:
该方法相较于气体扩散法具有更低能耗,但分离效率仍低于现代离心法。目前主要应用于特殊核材料生产和科研领域,相关技术参数受《核不扩散条约》严格管控(世界核协会技术白皮书)。
同位素分离中的空气动力学法是一种利用气体流动过程中的动力学特性差异实现同位素分离的技术。其核心原理是通过高速气流或压力变化,使不同质量的同位素分子因运动速度、惯性等差异发生分离。以下是具体解析:
动力学分离基础
不同质量的同位素分子在高速气流中会表现出运动差异。质量较轻的同位素分子惯性小,更容易随气流方向改变路径;质量较重的分子惯性大,可能因离心力或压力梯度偏离原有轨迹,从而实现分离。
典型方法:喷嘴扩散法
气体混合物通过特殊设计的喷嘴加速至超音速,形成高速涡流。由于离心效应,质量较大的同位素分子会向外侧富集,而较轻的分子集中在内侧,再通过分离器收集不同区域的同位素(如铀-235和铀-238的分离)。
其他相关技术
部分空气动力学法可能结合热扩散或动态交换塔(如、4提到的设备),通过温度梯度或动态气流进一步优化分离效率。
如需更详细的技术参数或历史案例,可参考核工程领域的专业文献或、4的原始资料。
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