Natural uranium (NU or Unat) refers to uranium with the same isotopic ratio as found in nature. It contains 0.711% uranium-235, 99.284% uranium-238, and a trace of uranium-234 by weight (0.0055%). Approximately 2.2% of its radioactivity comes from uranium-235, 48.6% from uranium-238, and 49.2% from uranium-234.
Natural uranium can be used to fuel both low- and high-power nuclear reactors. Historically, graphite-moderated reactors and heavy water-moderated reactors have been fueled with natural uranium in the pure metal (U) or uranium dioxide (UO2) ceramic forms. However, experimental fuelings with uranium trioxide (UO3) and triuranium octaoxide (U3O8) have shown promise.
The 0.72% uranium-235 is not sufficient to produce a self-sustaining critical chain reaction in light water reactors or nuclear weapons; these applications must use enriched uranium. Nuclear weapons take a concentration of 90% uranium-235, and light water reactors require a concentration of roughly 3% uranium-235. Unenriched natural uranium is appropriate fuel for a heavy-water reactor, like a CANDU reactor.
On rare occasions, earlier in geologic history when uranium-235 was more abundant, uranium ore was found to have naturally engaged in fission, forming natural nuclear fission reactors. Uranium-235 decays at a faster rate (half-life of 700 million years) compared to uranium-238, which decays extremely slowly (half-life of 4.5 billion years). Therefore, a billion years ago, there was more than double the uranium-235 compared to now.
During the Manhattan Project, the name Tuballoy was used to refer to natural uranium in the refined condition; this term is still in occasional use. Uranium was also codenamed "X-Metal" during World War II. Similarly, enriched uranium was referred to as Oralloy (Oak Ridge alloy), and depleted uranium was referred to as Depletalloy (depleted alloy).
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.
In this course, one acquires an understanding of the basic neutronics interactions occurring in a nuclear fission reactor as well as the conditions for establishing and controlling a nuclear chain rea
This course is intended to understand the engineering design of nuclear power plants using the basic principles of reactor physics, fluid flow and heat transfer. This course includes the following: Re
vignette|400px|Graphique des fonctions de densité de probabilité de vitesse de la vitesse de quelques gaz nobles à une température de (). Des distributions de vitesse similaires sont obtenues pour des neutrons modérés. La température neutronique, aussi appelée par métonymie « énergie des neutrons », est l'énergie cinétique moyenne d'un neutron libre dans sa population, énergie qui est habituellement donnée en électron-volts (abréviation eV et ses multiples, keV, MeV), la température étant en kelvins (K) ou en degrés Celsius (°C).
vignette|droite|Usine d'enrichissement d'uranium par diffusion gazeuse à Portsmouth dans l'Ohio. La diffusion gazeuse est un processus utilisé pour la production d'uranium enrichi. Il consiste à contraindre de l'hexafluorure d'uranium sous forme gazeuse, UF6, à traverser des membranes hémiperméables. Ce qui permet la séparation des molécules contenant de l'uranium-235 et de l'uranium-238. En utilisant une cascade de plusieurs de ces dispositifs, on obtient une bonne séparation des isotopes.
Le dioxyde d'uranium, ou oxyde d'uranium(IV), est l'oxyde d'uranium de formule chimique . C'est un solide noir dont la maille cristalline est constituée d'atomes d'uranium en sous-réseau cubique à faces centrées et d'atomes d'oxygène en sous-réseau cubique. C'est le constituant naturel de la pechblende, qui est le principal minerai d'uranium. Le minerai d'uranium est industriellement traité, à partir du trioxyde d'uranium lors des processus d'enrichissement de l'uranium et de traitement des déchets nucléaires : → + à .
Couvre des exercices sur les bases de la physique nucléaire, y compris l'énergie de liaison, les réactions de fission et les activités de désintégration.
Présente les réacteurs nucléaires de quatrième génération, en se concentrant sur les réacteurs à spectre rapide et leur durabilité, la sélection du combustible fissile, les propriétés des réfrigérants, le développement historique, les avantages, les inconvénients et les principaux défis.
Explore les réactions en chaîne, le facteur de multiplication, les cycles du combustible, la conception des réacteurs et les types de réacteurs nucléaires, se terminant par un résumé des concepts clés.
Reactor physics characteristics have been assessed for a range of mixtures of plutonium and different burnable poisons (BPs) from the viewpoint of providing a possible LWR fuel without uranium. A much higher potential for plutonium-inventory reduction than ...
1995
The management of radioactive wastes from the nuclear fuel cycle has become an important issue in the development of future, more sustainable nuclear energy systems. Partitioning and transmutation (P&T) of actinides and some long-lived fission products cou ...
SEM micrographs of the fracture surface for UO2 ceramic materials have been analysed. In this paper, we introduce some algorithms and develop a computer application based on the time-series method. Utilizing the embedding technique of phase space, the attr ...