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发表于 2020-4-11 13:31:25
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本帖最后由 于海旺 于 2020-4-11 14:13 编辑
釷经过中子轰击,可得铀-233。这个说法是用至少3个9的纯钍,还要有高能量中子加速的轰击,钍同位素Th232,在反应堆中吸收一个中子后生成钍233,经两次β衰变生成铀233,铀233是可作为核燃料的易裂变核素,核裂变就是原子弹爆炸。电子管中有钍232吗,如果电子管可以完成上述过程那可价值连城了。
FU-5、810、813和833等中功率电子管,这类电子管的阴极(即灯丝)是钍和钨的合金制成,氧化釷占整个合金的2%-3%.一般称为敷钍或涂钍碳化钨丝阴极。它的优点是发射的电子要比纯钨丝要多的多,缺点是工作电压不能太高,因此这类电子管的屏压都在3000—5000伏以下。这类电子管如在正常工作电压下逐渐衰老失效,一般多是钨丝内钍原子被发射消耗尽。但是也有因为使用不当偶然使阴极过热;使钨丝表面钍原子蒸发掉;而钨丝内部钍原子,因为钨丝的晶体结构变粗,致使内部钍原子不易扩散出钨的表面,造成发射电子减少。
钍大多数以氧化物形式存在,放射性较低。用于制高温陶瓷、原子能燃料、白炽灯、电子管阴极、电弧熔融用电极、光学玻璃,也用作耐火材料、催化剂。
放射以α粒子为主。所放出α粒子质量比电子大得多,在空气中的射程只有几厘米,只要一张纸或健康的皮肤就能挡住。但一旦被吸入或注入,那将是十分危险。它就能直接破坏内脏的细胞、组织。常规辐射防护主要分为α,β,γ,对于前两者主要作内照防护,就是避免吸入,渗入,食入等;对于γ辐射则是外照辐射,一般采用铅等重物质做防护材料。钍232的衰变系列中为α和β辐射。
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