Unterschied Zwischen Thorium Und Uran

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Unterschied Zwischen Thorium Und Uran
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Video: Uran und Thorium: Klimafreundlich, aber riskant | #7 Energie und Klima Vorlesung 2024, November
Anonim

Hauptunterschied - Thorium gegen Uran

Sowohl Thorium als auch Uran sind zwei chemische Elemente aus der Aktinidengruppe, die radioaktive Eigenschaften haben und als Energiequellen in Kernkraftwerken fungieren. Der Hauptunterschied zwischen Thorium und Uran besteht in ihrer natürlichen Fülle. Thorium kommt in der Erdkruste dreimal häufiger vor als Uran. Dies ist auf seine längere Halbwertszeit als die von Uran zurückzuführen. Darüber hinaus ist Thorium in größeren Mengen (etwa 2 bis 10%) vorhanden, während Uran in natürlichen Erzen in kleineren Mengen (etwa 0,1 bis 1%) vorhanden ist.

Was ist Thorium?

Thorium ist ein schwach radioaktives chemisches Element aus der Actinid-Reihe mit dem Symbol Th und der Ordnungszahl 90. Nicht viele radioaktive Elemente kommen natürlicherweise in größeren Mengen vor; Thorium ist eines der chemischen Elemente, die natürlicherweise in großen Mengen vorkommen. Die anderen beiden radioaktiven Elemente sind Wismut und Uran. Thorium hat sechs bekannte instabile Isotope und 232 Th hat die längste Lebensdauer.

Im Vergleich zu Uran ist Thorium eine größere Energiequelle. Es wird geschätzt, dass die in Thorium verfügbare Kernenergie größer ist als die Energie, die aus Öl, Kohle und Uran gewonnen werden kann. Der Hauptgrund dafür, dass nicht viele Thorium-Kernreaktoren entwickelt werden, besteht darin, dass für den Prozess eine große Kapitalinvestition erforderlich ist und der Züchtungsprozess langsam ist. Um diese Probleme zu vermeiden, wird in Kernreaktoren eine Kombination aus Uran und Thorium als anfängliche Startbrennstoffquelle verwendet.

Unterschied zwischen Thorium und Uran
Unterschied zwischen Thorium und Uran

Was ist Uran?

Uran ist ein silberweißes Metall und ein chemisches Element in der Aktinidengruppe des Periodensystems. Sein Symbol ist U und die Ordnungszahl ist 92. Uran hat drei Hauptisotope (U-238, U-235 und U-234); Alle von ihnen sind radioaktiv. Daher wird Uran als radioaktives Element angesehen. Das Molekulargewicht von Uran beträgt 238 gmol -1, was als das schwerste natürlich vorkommende Element der Erde gilt. Es ist natürlich in geringeren Mengen im Boden, im Wasser, in Gesteinen, Pflanzen und im menschlichen Körper vorhanden.

Uran ist die Hauptenergiequelle in kommerziellen Kernkraftwerken. Uran kann nach dem Anreicherungsprozess eine erhebliche Menge an Energie produzieren. Die Energie, die ein Kilogramm Uran erzeugt, entspricht der Energie, die aus 1500 Tonnen Kohle erzeugt wird. Daher ist Uran eine der wichtigsten Energiequellen in Kernkraftwerken. Für industrielle Zwecke stammen etwa 90% des Urans aus fünf Ländern. Kanada, Australien, Kasachstan, Russland, Namibia Niger und Usbekistan.

Hauptunterschied - Thorium gegen Uran
Hauptunterschied - Thorium gegen Uran

Was ist der Unterschied zwischen Thorium und Uran?

Aussehen und natürliche Häufigkeit von Thorium und Uran

Thorium: Thorium ist ein silberweißes Metall, das an der Luft anläuft. Thorium ist in größeren Mengen (2% -10%) in seinen natürlichen Erzen enthalten.

Uran: Das raffinierte Uran hat eine silberweiße oder silbergraue Metallicfarbe. Uran ist in sehr geringen Mengen vorhanden (0,1% -1%) und daher weniger häufig als Thorium.

Radioaktive Eigenschaften von Thorium und Uran

Thorium: Thorium ist ein radioaktives chemisches Element; es hat sechs bekannte Isotope, sie sind alle instabil. Jedoch 232 Th vergleichsweise stabil, mit einer Halbwertszeit von 14050000000 Jahren.

Uran: Uran hat drei radioaktive Hauptelemente; Mit anderen Worten, ihre Kerne zerfallen spontan oder zerfallen. U-238 ist das am häufigsten vorkommende Isotop. Im Gegensatz zu Thorium werden einige Uranisotope gespalten.

Diff Artikel Mitte vor Tabelle

Isotope Halbes Leben Natürliche Fülle
U-235 248 000 Jahre 0,0055%
U-236 700 Millionen Jahre 0,72%
U-238 4,5 Milliarden Jahre 99,27%

Verwendung von Thorium und Uran

Thorium: Die Verwendung als Energiequelle in Kernreaktoren ist eine der Hauptanwendungen von Uran. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Metalllegierungen verwendet und wurde als Lichtquelle in Gasmänteln verwendet. Diese genannten Verwendungen nahmen jedoch aufgrund ihrer Radioaktivität ab.

Uran: Die Hauptverwendung von Uran ist seine Funktion als Brennstoff in Kernkraftwerken. Darüber hinaus wird Uran auch in Atomwaffen zur Herstellung von Atombomben verwendet.

Bild mit freundlicher Genehmigung: "Electron Shell 090 Thorium". (CC BY-SA 2.0 uk) über Wikimedia Commons „Electron Shell 092 Uranium“. (CC BY-SA 2.0 uk) über Wikimedia Commons

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