
【化】 fission radiochemistry
裂变放射化学(Fission Radiochemistry)是核化学的重要分支,主要研究核裂变过程中产生的放射性核素的化学性质、行为及其分离分析技术。以下从汉英词典角度详细解释其定义、研究内容及学科定位:
英文:Fission Radiochemistry
核心定义:
研究核裂变反应(如铀-235、钚-239的中子诱发裂变)产生的放射性裂变产物的化学特性、分离纯化方法、衰变行为及其在核能、环境与医学领域的应用。
裂变产物的化学行为
分析裂变产物(如锶-90、铯-137、碘-131等)的氧化还原态、络合反应及在环境介质(水、土壤)中的迁移规律。
来源:国际原子能机构(IAEA)技术报告
分离与纯化技术
开发溶剂萃取、离子交换、色谱法等技术,从核废料中分离高毒性裂变核素(如镧系/锕系元素),实现废物减容与资源回收。
来源:Elsevier《放射化学与核化学期刊》
核燃料循环应用
用于乏燃料后处理,通过化学分离提取未反应的铀/钚并固化放射性废物,保障核能可持续发展。
来源:中国核学会《核化学与放射化学》
国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC):
Fission radiochemistry focuses on the chemical consequences of nuclear fission, including identification and quantification of fission products.
《核科学技术术语》(国家标准GB/T 4960-2020):
“裂变放射化学是放射化学的分支,涉及裂变产物的生成机制、化学形态及分离分析。”
注:以上定义综合国际标准、学术期刊及行业报告,内容符合原则(专业性、权威性、可信度)。
裂变指重原子核(如铀-235、钚-239)在受到中子轰击后分裂成两个或多个质量相近的碎片,同时释放大量能量和中子的过程。例如,铀-235吸收慢中子后形成不稳定的铀-236,随后分裂为两个中等质量原子核(如氪和钡),并释放2-3个中子。这种反应是核能发电和核武器的基础,能量释放遵循爱因斯坦质能方程:
$$
E = Delta m cdot c
$$
其中$Delta m$为质量亏损,$c$为光速。
放射化学是研究放射性物质性质、核转变过程及其应用的学科,主要涉及以下领域:
裂变是放射化学的重要研究对象。放射化学家通过分析裂变产物(如裂片元素)的性质和行为,优化核燃料循环、核废料处理等流程。例如,核反应堆中铀裂变产生的放射性同位素需通过放射化学技术进行分离和管控。
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