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ウラン-トリウム法

U-Th法でさらに放射壊変で生じたヘリウム4(4He)を加えて地質環境の長期安定性を評価する上で重要となる断層の活動時期の推定や、削剥量に基づく内陸部での隆起速度の推定などに応用可能とされる。 ^ a b c ウラン系列の非平衡を利用した堆積物の年代測定 ^

Пов'язані слова

トリウム

〖thorium〗 アクチノイドの一。 元素記号 Th 原子番号九〇。 原子量二三二・〇。 天然に存在するのはほとんどすべて質量数二三二のもので, 他にも短寿命の核種がある。 すべて放射性。 銀白色の固体金属。 中性子照射によって核燃料ウラン二三三に変化する。

ウラン

〖(ドイツ) Uran〗 〔uranium〕 アクチノイド元素の一。 元素記号 U 原子番号九二。 原子量二三八〇。 天然にはピッチブレンドカルノー石などの鉱物に含まれる。 その同位体組成はウラン二三八が99.3パーセント, ウラン二三五が0.7パーセントのほか, ウラン二三四が微量に存在し, いずれも半減期の長い α 崩壊をする。 ウラン二三五と二三三(人工放射性核種の一)は連鎖的核分裂反応をするので核燃料となる。 ウラン二三八も中性子を捕獲して核燃料のプルトニウム二三九となる。 光沢のある白色固体の金属で, 化学反応性が高く, 粉末にすれば空気中で自然発火する。 ウラニウム。 → 濃縮ウラン → 核燃料

トリウム系列

下表ではトリウム232の親核種に当たる同位体群も含まれている (カリホルニウム252から始まっている)。 オットー・ハーンによって発見された当時は壊変生成物ごとに独自の名称が付けられていた。これらの名称は歴史的なものであり、今日ではあまり用いられない。 トリウム燃料サイクル 崩壊系列 トリウム系列 4n

ウラン・ウデ

6度にまでになる。日中は27.5度まで上がり、30度を超すことも多く、2016年7月には40.6度を記録している。冬は酷寒で、1月の平均気温は-22.8度。平均最低気温は-27.2度で、時に-40度以下まで下がることもあり、1931年1月には-54.4度を記録している。雨は一年を通じて少ない。

ウラン233

ウラン233はウランの放射性同位体の一つ。天然ウランには含まれていない。実用的にはトリウム232に中性子を吸収させることで生ずる。半減期は16万年。 ウラン233は核分裂性核種であるが、ウラン235やプルトニウムの利用が進んだこともあって核兵器にはほとんど使用されていない。トリウムは一説にはウランの五倍

ウラン236

裂を起こさずにガンマ線を放出してウラン236になるかという、2つの運命のどちらかをたどる。従って、中性子を吸収したウラン235の数量に対するウラン236の収量はその約17%であり、核分裂数に対する収量は約22%ということになる。これに対して、核分裂生成物 (fission product)

ウラン238

ウラン238(uranium-238、238U)とはウランの同位体の一つ。ウラン238は中性子が衝突するとウラン239となる。ウラン239は不安定でβ-崩壊しネプツニウム239になり、さらにβ-崩壊(半減期2.355日)しプルトニウム239となる。 天然のウランの99.284%がウラン238である。半減期は4

ウラン235

ウラン235 (uranium-235, 235U) はウランの同位体の一つ。1935年にアーサー・ジェフリー・デンプスターにより発見された。天然から採掘されるウランのほとんどを占めるウラン238とは違いウラン235は核分裂の連鎖反応をおこす。ウラン235の原子核は中性子を吸収すると2つに分裂する。

リゴベルト・ウラン

グランプリ・シクリスト・ド・ケベック 優勝 ジロ・デッレミリア 3位 ミラノ〜トリノ 3位 イル・ロンバルディア 3位 グラン・プレミオ・インドゥストリア・エ・アルティジャナート 3位 ツール・ド・フランス 総合2位(第9ステージ優勝) コロンビア・オロ・イ・パ 区間優勝(第5ステージ)

ヨウ化トリウム(IV)

ヨウ化トリウム(IV)(ヨウかトリウム、thorium(IV) iodide) はトリウムのヨウ化物で、化学式 ThI4 で表される無機化合物。 石英製容器に二酸化トリウムと炭素粉末を密封して加熱し、850℃付近でヨウ素蒸気を通すとヨウ化トリウムの無水物の結晶が生じる。強い吸湿性があるため、水和物

酸化トリウム(IV)

酸化トリウム(IV)(さんかトリウム よん。英語: thorium(IV) oxide)は、化学式がThO2と表されるトリウムの酸化物である。 ThO2は既知の酸化物の中で、最高の融点を有する。トリウムの酸化物としては、ThO2の他に、トリウムが+2価を取っているThOも知られている。ただ、トリウム

トリウム燃料サイクル

炉内で「燃料親物質」のトリウム232原子核が中性子を吸収(中性子捕獲)して中性子過剰核のトリウム233に変わり、プロトアクチニウム233を経て「核燃料物質」のウラン233となる。 ウラン233が核分裂反応を起こすと、中性子は平均2.6個放出され、これが別のウラン233を核分裂させた

ウラン・鉛年代測定法

ウランは、核分裂などが起こった時などの特殊な場合を除いて、いずれ安定して存在可能な鉛に変化する。放射性物質は、その核種によって半減期が決まっているので、試料が形成されたおおよその年代を知ることができる。なお、ウラン・鉛年代測定法は、ウラン・鉛法などと表記される場合もあるが、本稿ではウラン・鉛年代測定法という表記に統一する

劣化ウラン

ウラン(げんそんウラン)とも呼ばれる。 とくに天然ウランからウラン235を分離した残渣物を劣化ウラン、使用済み核燃料起源のものを減損ウランという事もある。 天然ウランには、熱中性子による核分裂反応を起こしやすいウラン235と起こしにくいウラン238が含まれ、このうちウラン235の含有率は0

ウラン・ウデ駅

ウラン・ウデ駅(ウラン・ウデえき、ロシア語: Станция Улан-Удэ)はロシア連邦ブリヤート共和国ウラン・ウデにある、ロシア鉄道の駅。 シベリア鉄道とモンゴル縦貫鉄道の駅。起点のヤロスラフスキー駅(モスクワ)から5609km地点にある。当駅でシベリア鉄道の列車がモンゴル縦貫鉄道に直通し、ウランバートル・北京方面に向かう。

濃縮ウラン

なお、ウラン235の濃度が天然ウランを下回るものは劣化ウラン(減損ウラン)という。 低濃縮ウラン(Low Enriched Uranium; LEU)は、濃縮度が20%未満の濃縮ウランを指す。 低濃縮ウラン燃料は、主に原子力発電所の核燃料として利用されている。世界の原子力発電所で主流となっている軽水

閃ウラン鉱

ウランは、1789年にマルティン・ハインリヒ・クラプロートによりこの鉱物から初めて発見された。 ウランの原料として使用される。 変種ピッチブレンド(pitchblende、瀝青ウラン鉱)は、塊状の閃ウラン鉱(非晶質)。ピッチ状の油脂光沢を持つことから命名された。 松原聰・宮脇律郎 『日本産鉱物型録』

ウラン濃縮

ウラン235とウラン238のわずかな質量差を利用した同位体分離法である。真空筒内に注入した六フッ化ウランのガスを加熱することでガスが上下に対流し、筒の上側に軽いウラン235、下側に重いウラン238が集まる仕組み。日本の原子爆弾開発である「ニ号研究」で試されたが

ウラン系列

ウラン系列(うらんけいれつ、英: Uranium series)もしくはラジウム系列(らじうむけいれつ、英: Radium series)は、ウラン238から鉛206までの崩壊過程のことである。nを整数とすると4n+2で表すことができるので4n+2系列ともいう。 この系列では、起点となるウラン