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(1)天然存在:自然界存在的钍几乎是100%的Th,钍以氧化物、硅酸盐、磷酸盐、碳酸盐、氟化物的形式存在于自然界中。
(2)采矿和挖隧道等大型土石工程,可将原本在地下、对人的生活环境没有影响的天然放射性物质提升至地面,进入人的生活环境。
(3)燃煤电厂气态和液态放射性流出物。
(4)核燃料循环放射性废物处理过程会产Th。
(5)磷矿粉加工过程。
(6)汽灯纱罩生产过程。
(7)钨钍电极生产过程。
(8)建材加工业。
由于环境样品中钍的含量很低,一般在10~10g/kg(L),因此必须采用灵敏度高、准确性好的分析方法,测量前还必须进行浓集、分离和纯化。
(1)分光光度法。分光光度法是目前分析环境样品中钍较为普遍的方法,最低可测出10g钍。可用于地表水、地下水和饮用水中钍的测定。即向水样中加入镁作载体,以氢氧化物共沉淀钍。用浓硝酸溶解沉淀,三烷基氧膦(TRPO)萃淋树脂吸附钍,用0.025mol/L草酸-0.1mol/L盐酸溶液解吸钍,在草酸-盐酸介质中,以偶氮胂Ⅲ作显色剂,它与Th形成稳定的蓝绿色络合物,并在波长660nm处有最大吸收峰,其吸收程度在一定范围内与钍含量成正比关系,然后通过计算得出钍的含量。详细内容参见《水中钍的分析方法》(GB11224-89)。
(2)中子活化分析法。对含量低于10g钍的样品,可采用中子活化分析法,它是测定微量钍最灵敏的一种方法,探测限一般为10~10g钍。该法是利用Th在反应堆中子照射下发生(n,γ)反应,转变为Th和其β衰变子体Pa,然后测量它们的β放射性活度并与标准样品相比较来进行钍的定量分析,或经简单分离后用Ge(Li)γ谱仪测定。但该法需要强中子源(9×10n/cm·s)、仪器昂贵,应用不普遍。此外,微量钍的分析测定方法还有荧光络合滴定法、极谱分析法、X射线荧光分析法和α、γ能谱法。
(3)人体内污染检测方法:尿样放化分离α谱测量,典型探测限10mBq/L;粪样放化分离α谱测量,典型探测限10mBq。
(1)电真空和照明工业:如煤气灯纱罩、电子管的电极材料、磁控管阴级等。
(2)冶金工业:用作耐高温的钨钍合金、不锈钢焊条以及喷气式飞机和火箭技术中的镁钍合金等。
(3)耐火材料:ThO2用于制造高级耐火坩埚和其他作业温度高达2700℃耐火材料。
(4)化学工业:金属钍、ThO2及钍的其他化合物可用作化学工业的催化剂。
(5)可作为核燃料使用。
(6)曾用作二氧化钍胶体造影剂(含ThO2)。
⑴交通噪声:包括机动车辆、船舶、地铁、火车、飞机等发出的噪声.由于机动车辆数目的迅速增加,使得交通噪声成为城市的主要噪声来源.⑵工业噪声:工厂的各种设备产生的噪声.工业噪声的声级一般较高,对工人及周围...
室内装饰装修用的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等板材,由于目前生产装饰板材使用的胶粘剂以脲醛树脂为主,其中残留的甲醛会逐渐向外释放,是造成室内空气中甲醛浓度高的主体。甲醛有加强板材硬度、防虫、...
甲醛的主要来源一般是胶。所以选择地板的话要选择好的强化地板,最好有专利的,选择家具如果条件许可尽量选择实木,或者现在有一种定制板式家具,用的那种甲醛很低的密度板来制作的,也还可以~
钍从饲料到奶的转移系数为5×10d/L、从饲料到肉的转移系数为1×10d/kg。钍在淡水底质沉积物中的分配系数为1×10,淡水鱼的生物浓集系数为100(Bq/kg)/(Bq/L);IAEA(2004)推荐的大洋和近海沉积物中的分配系数为5×10、3×10;甲壳动物的浓集系数为90.125(Bq/kg)/(Bq/L)。
解析废钢的主要来源
再生资源网 http://www.bianbao.net/ 本文摘自再生资源回收 -变宝网( www.bianbao.net ) 解析废钢的主要来源 废钢是在生产生活工程中淘汰或者损坏的作为回收利用的废旧钢铁; 其含碳量一般 小于 2.0%,硫、磷含量均不大于 0.05%。一般说,废钢铁按其来源可以分为四类 :返回 废钢(自产废钢)、加工废钢、折旧废钢、进口废钢。 1、钢铁厂内的“返回废钢”,又称“自产废钢” ,它是在炼钢、轧钢和精整的生 产过程中产生的,以各种切头和废品的形式存在。这类废钢没有混入其它元素,且形状 较规则,几乎能立即装入炼钢炉。它的加工准备工作量一般很小,随着它的产生在炼钢 厂内就可处理掉。 这种废钢占总废钢比例各国不尽相同, 一般在 30-50%。但随着连铸、 连轧、无头轧制等工艺技术的不断进步及工业化进程加快,使金属收得率与轧钢成材率 不断提高,使得自产废钢量不断下
施工企业经济效益的主要来源分析
施工企业的经济效益的主要来源点就是承接的工程项目所创造的效益。本文主要探讨建筑安装工程施工的企业经济效益的来源点和如何实现更高更好的经济效益。
在三种易裂燃料铀233、铀235、钚239中,只有铀235是天然存在,且在一般的轻水式反应炉(light water reactor,LWR)须使用低浓缩铀(2~5%),而铀233、钚239则分别由钍232、铀238吸收一中子后转化而来,图一表示了232Th转化成233U的过程。
在转化过程中,最主要的是:
此转化的最大优点在于钍矿中,钍全以钍232存在,很少有别的同位素,不需浓缩且提炼较铀简单;另一特性乃钍在作为反应器燃料时,以金属态存在,易于加工,而二氧化钍比相当的铀化合物可耐更大的辐射剂量,即可允许更大的中子通率,使功率密度更大。所形成的铀233,其η值(每吸收一中子所放出的平均中子数)较铀235大(在任何中子能量),而当中子能量小于40KeV时,亦较钚239大(见附表),使得铀233在热中子反应器中,为唯一最有希望产生滋生反应的核燃料。不过钚239在快中子反应器中,则有些性质较铀233为优。
工业制取方法有金属热还原法和熔盐电解法两种。还原所得粗钍纯度一般为99.5%,可用于制取合金等。
金属热还原法2100433B
钍
拼音:tǔ 繁体字:钍
部首:钅,部外笔画:3,总笔画:8 ; 繁体部首:金,部外笔画:3,总笔画:11
五笔86&98:QFG 仓颉:XCG
笔顺编号:31115121 四角号码:84710 Unicode:CJK 统一汉字 U+948D
基本字义
● 钍
(钍)
tǔㄊㄨˇ
◎ 一种放射性金属元素,灰色,质地柔软,经过中子轰击,可得铀233,因此它是潜在的核燃料。
汉英互译
◎ 钍
thorium
English
◎ thorium
详细字义
◎ 钍
钍 tǔ
〈名〉
一种放射性的四价金属元素,以化合物的形式存在于矿物内(例如独居石和钍石),通常与稀土金属连系在一起
主要作为质量数为232的同位素,半衰期为1.39×10¹⁰ 年,放射出α粒子而形成新钍1 [thorium]——元素符号Th
CAS号 7440-29-1
EINECS号 231-139-7
Th--226半衰期 30.9分钟
Th--227半衰期 18.718天
Th--228半衰期1.1913年
Th--229半衰期7.340千年
Th--230半衰期77千年
Th--231半衰期 25.520小时
Th--232半衰期 1.4050E+10年
Th--233半衰期 22.30分钟
Th--234半衰期 24.10天