Током тестова, научници су непрекидно зрачили молибденску мету од једног мм током 115 сати.
Температура површине током експериментарасте са 200°Ц на 600°Ц, тако да није могуће користити воду за хлађење. Уместо тога, физичари су користили течни натријум. Течни метали имају висок специфични топлотни капацитет и топлотну проводљивост, што их чини веома ефикасним у одвођењу топлоте.
Истраживачи су изабрали као расхладно средствотечни натријум, пошто се већ користи у нуклеарној енергији. Проблем са овом супстанцом је у томе што натријум активно реагује са ваздухом и водом и може да раствори друге метале, примећују истраживачи. Поред тога, на собној температури, натријум преузима чврсто стање, па ако поједини системи покваре, он се хлади и може зачепити топлотне цеви.
Међутим, према научницима, резултатиексперименти су показали да је употреба течног натријума као хладњака у екстремним условима оправдана. Научници примећују да је густина снаге у мети милијарде пута већа него у језгру Сунца, а зид нуклеарног реактора добија сличну експозицију за 10 година. Међутим, мета, охлађена течним натријумом, могла је да преживи пет дана непрекидног зрачења.
Физичари планирају да скалирају технологију накомплетна производња радиоизотопа. Мета коришћена у експерименту је хиљаду пута мања од оне коју научници планирају да користе у индустријској инсталацији СМАРТ пројекта. Учесници експеримента се надају да ће до 2028. године постојати погон за производњу радиоизотопа за болнице широм света.
Технецијум-99м је изомер изотопа технецијум-99.То је метастабилни радионуклид који емитује гама зрачење. Технецијум-99м настаје након бета распада нуклида молибдена-99. Овај изомер се користи као радиохемикалија за медицинску дијагностику у десетинама милиона процедура годишње. Због свог кратког полуживота (око шест сати), изомер технецијума се обично добија из молибдена директно у медицинској лабораторији.
Тренутно је већина молибдена-99произведен од обогаћеног уранијума у нуклеарним реакторима. Таква производња не може у потпуности да задовољи потражњу, а као резултат распадања обогаћеног уранијума настаје велика количина радиоактивног отпада.
Насловна слика: Јурген Јеибманн, Центер им. Хелмхолц Дрезден-Росендорф
Опширније:
Нуклеарној фузији више нису потребни милиони степени: како функционише нова метода
Авион А380 завршава први лет са биљним уљем
Научници коначно разумеју како меке течне капљице уништавају тврде површине