Русская Википедия:Нептуний-237

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Нуклид Непту́ний-237 — радиоактивный нуклид химического элемента нептуния с атомным номером 93 и массовым числом 237. Наиболее долгоживущий изотоп нептуния, период полураспада 2,144(7)Шаблон:E лет. Был открыт в 1942 году Гленном Сиборгом и Артуром Валем[1] в результате бомбардировки урана-238 нейтронами[2]:

<math>\mathrm{^{238}_{92}U} (\mathrm{n}, \mathrm{2n}) \mathrm{^{237}_{92}U} \ \xrightarrow[6,75\ \mathrm{d}]{\beta^-\ 518,6\ \mathrm{keV}} \ \mathrm{^{237}_{93}Np}.</math>

Период полураспада этого нуклида мал по сравнению с возрастом Земли, поэтому в природных минералах нептуний встречается лишь в ничтожных количествах; первичный (существовавший в момент образования Земли) нептуний-237 давно распался, и в настоящее время в природе существует лишь радиогенный нептуний. Источником изотопов нептуния в природе являются ядерные реакции, протекающие в урановых рудах под воздействием нейтронов космического излучения и спонтанного деления урана-238[3]. Максимальное соотношение 237Np к урану в природе составляет 1,2Шаблон:E[2].

Является родоначальником вымершего радиоактивного семейства 4Шаблон:Math+1, называемого рядом нептуния; все члены этого семейства (кроме предпоследнего, висмута-209) давно распались (самый долгоживущий среди них — уран-233 имеет период полураспада 159 тыс. лет).

Активность одного грамма этого нуклида составляет приблизительно 26,03 МБк.

Образование и распад

Нептуний-237 образуется в результате следующих распадов:

<math>\mathrm{^{237}_{92}U} \rightarrow\, \mathrm{^{237}_{93}Np} + e^- + \bar{\nu}_e;</math>
  • Осуществление e-захвата нуклидом 237Pu (период полураспада составляет 45,2(1)[4] суток):
<math>\mathrm{^{237}_{94}Pu} + e^- \rightarrow\, \mathrm{^{237}_{93}Np} + \nu_e;</math>
  • α-распад нуклида 241Am (период полураспада составляет 432,2(7)[4] лет):
<math>\mathrm{^{241}_{95}Am} \rightarrow\, \mathrm{^{237}_{93}Np} + \mathrm{^{4}_{2}He}.</math>

Из возможных каналов распада нептуния-237 экспериментально обнаружен только α-распад в 233Pa (вероятность 100 %[4], энергия распада 4958,3(12) кэВ[5]):

<math>\mathrm{^{237}_{93}Np} \rightarrow\, \mathrm{^{233}_{91}Pa} + \mathrm{^{4}_{2}He}.</math>

Спектр испускаемых при распаде α-частиц является сложным и состоит из более чем 20 моноэнергетических линий[2], наиболее вероятны каналы распада с энергиями альфа-частиц 4788,0, 4771,4 и 4766,5 кэВ (соответствующие вероятности 47,64 %, 23,2 %, 9,3 %)[6]. Распад также сопровождается излучением гамма-квантовконверсионных электронов) с энергиями от 5,5 до 279,7 кэВ[7] (наиболее характерны линии 29,37 и 86,48 кэВ с соответствующими вероятностями 14,12 % и 12,4 %)[6] и квантов рентгеновского излучения дочерним 233Pa.

Другие каналы распада

Спонтанное деление теоретически возможно, но в эксперименте не наблюдалось (вероятность ≤ 2Шаблон:E %)[4]. То же относится и к кластерному распаду; экспериментально установленное верхнее ограничение на вероятность кластерного распада с вылетом ядра 30Mg по реакции

<math>\mathrm{^{237}_{93}Np} \rightarrow\, \mathrm{^{207}_{81}Tl} + \mathrm{^{30}_{12}Mg}</math>

составляет ≤4Шаблон:E %[4].

Получение

Нептуний-237 образуется в урановых реакторах в результате той же реакции, которая привела к открытию данного нуклида. Содержание 237Np в облученном урановом топливе составляет примерно 500 г на тонну урана, или 0,05%[8]. При использовании уранового топлива, обогащенного изотопами 235U и 236U, нептуний-237 образуется преимущественно по следующей ядерной реакции[2][3]:

<math>\mathrm{^{235}_{92}U} (\mathrm{n}, \gamma) \mathrm{^{236}_{92}U} (\mathrm{n}, \gamma) \mathrm{^{237}_{92}U} \ \xrightarrow[6,75\ d]{\beta^-\ 518,6\ keV} \ \mathrm{^{237}_{93}Np} .</math>

Таким образом, основным сырьем для получения нептуния являются отходы плутониевого производства, получаемые при переработке облученного уранового топлива.

Нептуний-237 высокой чистоты получают из препаратов америция-241[3].

Выделение изотопов нептуния осуществляется осаждением, ионным обменом, экстракцией и экстракционно-хроматографическим методом[3].

Применение

Путём облучения нейтронами нептуния-237 получают весовые количества изотопно чистого плутония-238, который используется в малогабаритных радиоизотопных источниках энергии (например, в РИТЭГах, кардиостимуляторах)Шаблон:Sfn.

См. также

Примечания

Шаблон:Примечания

Шаблон:Последовательность изотопов

  1. Шаблон:Книга
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Шаблон:Книга
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Шаблон:Книга
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Nubase2003 не указан текст
  5. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок AME2003 не указан текст
  6. 6,0 6,1 Свойства 237Np на сайте МАГАТЭ (IAEA, International Atomic Energy Agency)Шаблон:Недоступная ссылка
  7. Шаблон:Cite web
  8. Шаблон:Cite web