Microsoft PowerPoint ウランとプルトニウム.pptx

Similar documents
1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e

03J_sources.key

1/120 別表第 1(6 8 及び10 関係 ) 放射性物質の種類が明らかで かつ 一種類である場合の放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度等 添付 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄 放射性物質の種類 吸入摂取した 経口摂取した 放射線業 周辺監視 周辺監視 場合の実効線 場合

元素分析

H1-H4

RN201602_cs5_0122.indd

36 th IChO : - 3 ( ) , G O O D L U C K final 1

2_R_新技術説明会(佐々木)

IS(A3) 核データ表 ( 内部転換 オージェ電子 ) No.e1 By IsoShieldJP 番号 核種核種半減期エネルギー放出割合核種番号通番数値単位 (kev) (%) 核崩壊型 娘核種 MG H β-/ce K A

RAA-05(201604)MRA対応製品ver6

理工学部無機化学ノート

登録プログラムの名称 登録番号 初回登録日 最新交付日 登録された事業所の名称及び所在地 問い合わせ窓口 JCSS JCSS 年 12 月 1 日 2018 年 5 月 23 日公益社団法人日本アイソトープ協会川崎技術開発センター 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目


K 吸収端 XAFS 用標準試料 Ti Ti-foil 金属箔 縦 1.3 cm 横 1.3 cm 厚さ 3 µm TiO2 anatase ペレット φ 7 mm 厚さ 0.5 mm 作製日 TiO2 rutile ペレット φ 7 mm 厚さ 0.5 mm 作製日 2017.

Microsoft PowerPoint - 基礎化学4revPart1b [互換モード]

Microsoft Word - Jmol リソースの使い方-2.doc

Basic Welding 1. welding processes and equipments

SIサイエンス株式会社 stable isotope metal


Microsoft PowerPoint - ①-3_データ集(タンク推定・実測)r6

untitled

電子配置と価電子 P H 2He 第 4 回化学概論 3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 周期表と元素イオン 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar 価電子数 陽

CRA3689A

コロイド化学と界面化学

2 Zn Zn + MnO 2 () 2 O 2 2 H2 O + O 2 O 2 MnO 2 2 KClO 3 2 KCl + 3 O 2 O 3 or 3 O 2 2 O 3 N 2 () NH 4 NO 2 2 O + N 2 ( ) MnO HCl Mn O + CaCl(ClO

IS(A-3)- 1 - IS 技術情報 (A3) 遮へい計算ソフト IsoShieldⅡ(Standard) の基礎データ核データ表 五十棲泰人株式会社イソシールド IsoShieldⅡ(Basic) には放射性同位元素からの放射線 (α 線 β 線 γ/x 線および内部転換 / オージェ電子 )

Al アルミニウム Cu 銅 Fe 鉄 Ni ニ

リサイクルデータブック2016

Agilent 7900 ICP-MS 1 1 Ed McCurdy 2 1 Agilent Technologies, Japan 2 Agilent Technologies, UK

スライド 1

東京大学教養学部 放射線講義 スライドのご案内 ごらんのファイル以外にも 別学期の講義シリーズのファイルがあります 書籍 放射線を科学的に理解する 基礎からわかる 東大教養の講義 5 10 火曜5限 スタート!!

42 3 u = (37) MeV/c 2 (3.4) [1] u amu m p m n [1] m H [2] m p = (4) MeV/c 2 = (13) u m n = (4) MeV/c 2 =


CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH 2 COONa CH 2 N CH 2 COONa O Co 2+ O CO CH 2 CH N 2 CH 2 CO 9 Change in Ionic Form of IDA resin with h ph CH 2 NH + COO

物理化学I-第12回(13).ppt

JAJP

1 平成 27 年度環境研究総合推進費研究成果発表会 平成 27 年 10 月 23 日 廃自動車の行方を考える - 資源と環境の視点から見た使用済み自動車 - 京都大学環境科学センター酒井伸一

使用済み燃料の処理 処分の観点からの核燃料サイクルにおける高速炉の意義と 高速炉使用済み燃料再処理の 技術動向と課題 資料 2 鈴木達也 長岡技術科学大学 1

第 11 回化学概論 酸化と還元 P63 酸化還元反応 酸化数 酸化剤 還元剤 金属のイオン化傾向 酸化される = 酸素と化合する = 水素を奪われる = 電子を失う = 酸化数が増加する 還元される = 水素と化合する = 酸素を奪われる = 電子を得る = 酸化数が減少する 銅の酸化酸化銅の還元

C el = 3 2 Nk B (2.14) c el = 3k B C el = 3 2 Nk B

資料4 小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用について

矢ヶ崎リーフ1.indd

原子炉の原理と構造

基礎化学 Ⅰ 第 5 講原子量とモル数 第 5 講原子量とモル数 1 原子量 (1) 相対質量 まず, 大きさの復習から 原子 ピンポン玉 原子の直径は, 約 1 億分の 1cm ( 第 1 講 ) 原子とピンポン玉の関係は, ピンポン玉と地球の関係と同じくらいの大きさです 地球 では, 原子 1


日本電子News vol.44, 2012

FORES II [フォレスII]

改訂版 セミナー化学基礎 第Ⅰ章

CuSO POINT S 2 Ni Sn Hg Cu Ag Zn 2 Cu Cu Cu OH 2 Cu NH CuSO 4 5H 2O Ag Ag 2O Ag 2CrO4 Zn ZnS ZnO 2+ Fe Fe OH 2 Fe 3+ Fe OH 3 2 Cu Cu OH 2 Ag Ag

案内(最終2).indd

2001 Mg-Zn-Y LPSO(Long Period Stacking Order) Mg,,,. LPSO ( ), Mg, Zn,Y. Mg Zn, Y fcc( ) L1 2. LPSO Mg,., Mg L1 2, Zn,Y,, Y.,, Zn, Y Mg. Zn,Y., 926, 1

案内最終.indd

untitled


05秋案内.indd

genron-3

1/68 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量一覧 平成 31 年 3 月 6 日現在 < 留意事項 > (1) 空容量は目安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 特に記載

空き容量一覧表(154kV以上)

2/8 一次二次当該 42 AX 変圧器 なし 43 AY 変圧器 なし 44 BA 変圧器 なし 45 BB 変圧器 なし 46 BC 変圧器 なし

2 A B A B A A B Ea 1 51 Ea 1 A B A B B A B B A Ea 2 A B Ea 1 ( )k 1 Ea 1 Ea 2 Arrhenius 53 Ea R T k 1 = χe 1 Ea RT k 2 = χe 2 Ea RT 53 A B A B

スライド 1

Agilent AA ICP ICP-MS ICP-MS AA 55B AA LCD AA PC PC 240 AA / / AA 240FS/280FS AA AA FS 240Z/280Z AA GFAA AA Duo 1 PC AA 2 280FS AA

X線分析の進歩36 別刷

4_Laser.dvi

Transcription:

ウランとプルトニウム 広島平和記念資料館の知り合いから ウランとプルトニウムの違いを小学生にもわかるように教えてほしい との質問が資料館ボランティアさんから来ているので知恵を貸してほしい との依頼があった 原爆材料という観点から話をまとめてみた 2018 年 12 月 4 日今中哲二京都大学複合原子力科学研究所 1

<どちらも原爆の材料 > 広島原爆リトルボーイ ( 長さ 3m 直径 0.7m 重さ 4 トン ) 原爆材料 : ウラン235 ウランの量は62kg 大砲型 爆発力 : TNT 火薬 16キロトン相当 爆発高さ : 600 m 大砲型とは : 原爆材料を 2 つに分け 片方を大砲の後ろの部分 ( 尾側 ) から火薬で発射し 先端で合体させて 核分裂連鎖反応を発生させる.

<どちらも原爆の材料 > 長崎原爆ファットマン ( 長さ 3.5m 径 1.5m 重さ 4.5 トン ) 原爆材料 : プルトニウム239 プルトニウムの量は6.2kg 爆縮型 爆発力 :TNT 火薬 21キロトン相当 爆発高さ : 503 m 爆縮型とは : 中心の原爆材料の回りに球形に爆薬を配置し 衝撃波で原爆材料を圧縮して核分裂連鎖反応を発生させる.

核分裂の発見と原爆の開発 第 2 次大戦直前の1938 年 ドイツのハーンらは ウランの原子核に中性子を当てる実験をしていて 原子核が2つに分裂する現象 ( 核分裂 ) を発見した. その後 核分裂にともなって 新たな中性子が2つか3つ発生することがわかり 核分裂連鎖反応 を実現できる可能性が出てきた. 自然界には ウラン235とウラン238という2 種類のウランがあって 核分裂を起こしやすいのはウラン235の方であることもわかった. しかし 天然のウランでは ウラン238の割合が99.3% で ウラン235は0.7% しか存在しない. 原子爆弾を作るには ウラン235の割合を増やす ( ウラン 4 濃縮する ) 必要があった.

1 18 1 元素の周期表 H 2 13 14 15 16 17 3 4 Li Be 5 6 7 8 9 B C N O F 2 He 10 Ne 11 12 13 14 15 16 17 18 Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 55 Cs 56 72 Ba *1 Hf 73 Ta 74 W 75 Re 76 Os 77 Ir 78 Pt 79 Au 80 Hg 81 Tl 82 Pb 83 Bi 84 Po 85 At 86 Rn 87 Fr 88 Ra *2 104 Rf 105 Db 106 Sg 107 Bh 108 Hs 109 Mt 110 Ds 111 Rg 112 Uub 113 Uut 114 Uuq 115 Uup 116 Uuh 117 Uus 118 Uuo *1 ランタノイド : 57 La 58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68 Er 69 Tm 70 Yb 71 Lu *2 アクチノイド : 89 Ac 90 Th 91 Pa 92 U 93 Np 94 Pu 95 Am 96 Cm 97 Bk 98 Cf 99 Es 100 Fm 101 Md 102 No 103 Lr 元素とは それ以上に分けられない物質 のことで 19 世紀には 元素にはそれぞれ特有の原子があることが分かった. 原子を軽い順番に並べたのが周期表で 原子番号 92 番のウラン (U) は 自然に存在する元素では最も重たい原子である.94 番のプルトニウム (Pu) は人工的に作られた元素.

原子 原子核の仕組み 19 世紀の終わりに 放射線 放射能が発見され その研究を通じて 原子や原子核の仕組みが解明されて行った. 元素の性質を決めているのは 原子核の中の陽子の数だった. 原子番号 92 のウランの原子核には 92 個の陽子が含まれている. 原子核の中では 中性子が ( 電気的に反発する ) 陽子を束ねる役割をしていることも分かった. 陽子と中性子の数を合わせたものが質量数で ウラン 235 には 235-92=143 個の中性子があり ウラン 238 には 146 個の中性子がある. ウラン 235 とウラン 238 のように 周期表で同じ位置 ( 元素 ) にあり 中性子の数が異なるものを 同位体 ( アイソトープ ) と呼ぶ.

放射能とは 放射線とは アルファ線 ベータ線 ガンマ線 原子力安全研究センター HP 陽子の数と中性子の数のバランスが悪く不安定な原子核 ( 放射性同位体 ) は アルファ線 ベータ線 ガンマ線といった放射線を出しながら 別の元素の原子核に変身する. アルファ崩壊 : 陽子 2 個と中性子 2 個の塊 ( アルファ粒子 ) を放出するので 崩壊後の原子核は 原子番号は 2 つ 質量数は 4 つ小さくなる. ベータ崩壊 : 中性子のひとつが電子を放出 ( ベータ粒子 ) して 陽子に変身する. 原子番号は 1 つ増えて 質量数は変わらない. ガンマ線 : アルファ崩壊やベータ崩壊を起こした原子核の余分なエネルギーが電磁波 ( ガンマ線 ) として放出される.

核分裂連鎖反応を起こすには 未臨界 : 中性子が漏れたり他の物質に吸収され 連鎖反応は持続しない状態 臨界 : 中性子は増えも減りもせず 連鎖反応のバランスがとれた状態 超臨界 : 中性子がどんどん増える つまり核分裂が増える状態 A. 中性子が ( 爆弾や原子炉といった ) 装置から外へもれたり 装置を構成するウラン以外の物質に吸収されにくいようにする. ウランを大きな塊にしたり 中性子を吸収しにくい物質で装置を作る B. 核分裂を起こしにくいウラン238に吸収される中性子を減らす. ウラン濃縮をしてウラン235の割合を増やす C. 核分裂で出来たての中性子は 速度が大きく ( 光の20 分の1 程度 ) ウランと反応しにくいが 速度が落ちると核分裂反応を起こしやすくなる. 減速材 ( 水や黒鉛など ) を用いて中性子の速度を落とす 8

核分裂で発生するエネルギー量 ウラン 235 の原子核には 92 個の陽子と 143 個の中性子が 1 兆分の 1cm という狭い空間に押し込まれ 陽子どうしには強い電気的反発力が働いている 原子核がバラバラにならないのは中性子が強い力でつなぎ止めているからである 原子核が割れてしまう 2 つの破片 ( 核分裂生成物 ) は電気的な力により 猛スピードで運動をはじめる つまり 大きなエネルギーが発生する 1 グラムのウラン 235 が核分裂を起こしたときに発生するエネルギーの量は 約 1700 万キロカロリー 1 グラムの炭素が空気中で燃焼したときに発生するエネルギー量は約 8 キロカロリー つまり ウランの核分裂で発生するエネルギー量は 同じ重さの石炭 ( 炭素 ) を燃やしたときの 1700 万 8= 約 200 万倍になる 9

マンハッタン計画 (1) 1939 年 9 月にヨーロッパで第 2 次大戦がはじまり 1941 年 12 月の日本の真珠湾攻撃をきっかけに 米国も参戦するに至った. ナチスドイツが連合国に先駆けて原子爆弾の開発に成功することを危惧した 亡命ユダヤ人科学者の働きかけもあって 1942 年夏に米国で 原爆開発を目的とする巨大プロジェクト マンハッタン計画 がはじまった. < 原爆材料を作る2つの方法 > その 1: ウランの中の核分裂を起こしやすいウラン 235 のみをよりわけた塊を ウラン濃縮によって作る方法 その 2: ウラン 235 と同じく 中性子によって核分裂を起こすことが明らかになった 人工放射性同位元素プルトニウム 239 を原子炉を使って作る方法 マンハッタン計画では どの方法が容易かということではなく 原爆ができる可能性をもつあらゆる方法が試された. 10

マンハッタン計画 (2) 世界最初の原子炉 : シカゴパイル 1 の臨界 ファシスト政権から逃れて米国に亡命していたイタリアの物理学者フェルミは マンハッタン計画が始まる前から原子炉の研究をしていた. マンハッタン計画に参加したフェルミらのグループは 1942 年 12 月 2 日 シカゴ大学の体育館で組み立てた原子炉の臨界に成功した. 燃料は天然ウラン 35 トン 減速材は黒鉛 350 トン 空気冷却の原子炉により 核分裂連鎖反応を実現した. 11

マンハッタン計画 (3) オークリッジのウラン濃縮工場 マンハッタン計画では 米国各地に秘密の研究所や工場が作られた. ウラン濃縮の中心になったのが, テネシー州のオークリッジ研究所だった. 左の写真と図は ウラン濃縮の主な施設であった電磁分離工場 Y-12 である. 化学的な性質が同じウラン 235 とウラン 238 を分離するため 磁場を通過するときの重さの違いにともなう軌道のわずかな違いを用いた. 12

マンハッタン計画 (4) ハンフォードのプルトニウム生産原子炉と再処理工場 原子炉の中では 核分裂連鎖反応を維持するため 大量の中性子が飛び交っている, 核分裂連鎖反応に寄与しないウラン 238 は 中性子を吸収するとウラン 239 になる. ウラン 239 は半減期 20 分で β 崩壊しネプツニウム 239 になる. ネプツニウム 239 は半減期 2 日で β 崩壊しプルトニウム 239 になる. プルトニウム 239 は半減期が 2 万 4000 年と長いので 原子炉にドンドン蓄積される. 1938 年に92 番元素であるウランの核分裂が発見された直後から 人工的に94 番元素ができれば核分裂性であることが予測された. マンハッタン計画のはじめに 加速器を用いて94 番元素が作られ核分裂性であることが確認され プルトニウム (Pu) と命名された. 原爆用のプルトニウムを生産するための原子炉がワシントン州のハンフォードに建設され 1944 年 9 月に臨界となった ハンフォードには 照射燃料からプルトニウムを取り出すための再処理工場も建設された. 13

マンハッタン計画 (5) ロスアラモス原爆研究所とトリニティ実験 1943 年 原爆の設計と組立のための秘密研究所がニューメキシコ州のロスアラモスに建設された ロスアラモス研究所長のオッペンハイマーらは さまざまなデータから ウラン原爆については 実験なしで核爆発に自信をもっていたが プルトニム爆弾については 不確かさが大きかく実験することになった そこで 1945 年 7 月 16 日 ニューメキシコ州アラモゴルド砂漠でプルトニウム原爆の爆発実験が実施された ( トリニティ実験 ) この原爆は長崎に投下された原爆と同型だった 14

マンハッタン計画 (6) 原爆投下 8 月 6 日広島ウラン原爆 16kt 8 月 9 日長崎プルトニウム原爆 21kt 15

マンハッタン計画 (7) 広島 ( リトルボーイ ) と長崎 ( ファットマン ) でなぜ形が違う? 左の大砲型では 尾側から発射された円筒型ウラン塊が 左の円柱型ウラン塊に十分に合体してから 筒先にある中性子線源 ( アルファ線を出すポロニウム 210 とベリリウムを衝撃で混合させると中性子が発生 ) が作動し核分裂連鎖反応がはじまる. プルトニウムも最初は大砲型の原爆で使う予定だったが プルトニウム239とともに微量に生成するプルトニウム240が中性子を自然に放出していることが分かった. 大砲型では 2つが十分に合体する前に核分裂連鎖反応がはじまって 未熟爆発 になってしまう. そこで プルトニウムの回りに火薬を配置し 衝撃波で3 次元的に一気に圧縮して 中心にある中性子源で中性子を発生して核分裂連鎖反応を開始させる爆縮型が考案された. 16

ウラン原爆とプルトニウム原爆 ウラン原爆を作るには ウラン濃縮が必要になる. 化学的な性質が同じウラン235とウラン238を選り分けるには 大変な手間とエネルギーが必要になる. 広島原爆では 核分裂を起こしたのは使ったウランのうち2% 足らずで 効率が悪かった. プルトニウム原爆を作るには 原子炉と使用済み燃料からプルトニウムを取り出す化学工場 ( 再処理工場 ) が必要となる. いったん原子炉が動き始めると大量のプルトニウムの生産が可能になる. また 爆縮型は大砲型に比べ設計製作が難しい. 長崎原爆では 使ったプルトニウムのうち約 16% が核分裂を起こし 広島に比べ 効率がよかった. 現代の原爆は ほぼすべて爆縮型で ウランを材料にしているパキスタンの原爆も爆縮型であろう. 17