미국에서는 사용후핵연료를 지하에 저장하고 있다. 그러나 대중의 믿음과는 달리,
그러나 여기에도 실제 문제가 있습니다.사용후핵연료는 주기율표의 거의 절반인 복잡한 원소 혼합물로 구성됩니다. 그것들을 분리하는 것은 매우 어렵습니다. 핵연료 재처리는 중요한 산업이지만 여전히 상당히 보수적이고 비용이 많이 듭니다. 또한 순수한 플루토늄 생산의 위험을 증가시켜 결국 핵확산 문제를 야기합니다.
핵을 찬성하는 주요 주장 중 하나전력 공학 - 원자로를 작동하는 데 필요한 소량의 연료. 무게가 10g에 불과한 단일 핵연료 펠릿은 석탄 1톤에 해당하는 에너지를 방출하지만 놀랍게도 이 펠릿이 "고갈"되었을 때 여전히 핵분열성 물질의 95%를 포함합니다.
재순환 과정을 개선하기 위해 PNNL은 라만 분광기를 사용하여 사용후 연료가 센서를 지나 용액으로 흘러가는 과정을 실시간으로 모니터링합니다.
라만 시스템화학적 분석 방법은 다음과 같습니다.분자의 화학 결합과 빛의 상호 작용을 사용하여 화학 구조, 상 및 다형성, 결정 구조 및 분자 상호 작용에 대한 정보를 얻습니다.
이 데이터를 사용하여 제어할 수 있습니다.사용후핵연료는 액체 형태로 전환된 다음 다양한 원소를 질량별로 분리하는 원심분리기로 보내지기 때문에 상업적인 양으로 사용됩니다. 실시간 모니터링을 통해 우라늄과 플루토늄 사이의 비율을 보다 정확하게 제어할 수 있을 뿐만 아니라 원치 않는 원소와 동위원소를 제거하여 첨단 원자로에서 연소될 수 있는 새로운 재처리 연료를 생산할 수 있습니다.
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