Під час випробувань вчені протягом 115 годин безперервно опромінювали молібденову мету розміром один мм
Температура поверхні в процесі експериментупіднімається від 200 ° C до 600 ° C, тому застосовувати для охолодження воду неможливо. Замість неї фізики використовували рідкий натрій. Рідкі метали мають високу питому теплоємність і теплопровідність, що робить їх дуже ефективними при відводі тепла.
Дослідники вибрали як холодоагентрідкий натрій, оскільки він використовується в ядерній енергетиці. Проблеми цієї речовини в тому, що натрій активно реагує з повітрям та водою та може розчиняти інші метали, зазначають дослідники. Крім того, при кімнатній температурі натрій приймає твердий стан, тому при виході з ладу окремих систем він охолоджується і може забити труби тепловідведення.
Проте, як зазначають вчені, результатиексперименту показали, що використання рідкого натрію як тепловідведення в екстремальних умовах виправдане. Вчені відзначають, що щільність потужності в мішені в мільярди разів більша, ніж у ядрі Сонця, а аналогічне опромінення стінка корпусу ядерного реактора отримує за 10 років. Тим не менш, мета, що охолоджується рідким натрієм, змогла пережити п'ять днів безперервного опромінення.
Фізики планують масштабувати технологію дляповноцінного виробництва радіоізотопів Мета, використана в експерименті в тисячу разів менше, ніж та, яку вчені планують використовувати у промисловій установці проекту SMART. Учасники експерименту сподіваються, що до 2028 року з'явиться завод із виробництва радіоізотопів для лікарень у всьому світі.
Технецій-99m - ізомер ізотопу технеція-99.Це метастабільний радіонуклід, що випромінює гамма-випромінювання. Технецій-99m утворюється після бета-розпаду нукліду молібдену-99. Цей ізомер використовується як радіохімічний препарат для медичної діагностики в десятках млн процедур щорічно. Через короткий період напіврозпаду (близько шести годин) ізомер технеція, як правило, отримують з молібдену безпосередньо в медичній лабораторії.
В даний час більша частина молібдену-99виготовляється з збагаченого урану в ядерних реакторах. Таке виробництво не може повністю задовольнити попит, а також розпад збагаченого урану виробляється велика кількість радіоактивних відходів.
Зображення обкладинки: Jürgen Jeibmann, Центр ім. Гельмгольця Дрезден-Россендорф
Читати далі:
Ядерному синтезу більше не потрібні мільйони градусів: як працює новий метод
Літак A380 здійснив перший переліт на олії
Вчені зрозуміли, як м'які краплі рідини руйнують тверді поверхні.