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铀矿可以拍摄阴极发光照片吗

发布时间: 2022-02-02 16:07:46

① 请问可以买到铀矿石吗

一般情况下是买不到的,除非你很有钱,买通人际关系,然后高价收购少量的铀矿,买太多的话会被公安机关查出来。
而且铀矿的提纯是个很大的问题,如果没有专门提纯铀的设备,就算买来了你也不能正常使用,只能放在家里当装饰品,作为收藏。

② 铀的存在形式

在阿泽里克地区铀主要以独立铀矿物的形式存在,包括沥青铀矿、铀石、铜钒铀矿和钡钒铀矿等。另外在矿石中也有少量呈吸附形式存在的铀。

1.铀矿物

(1)沥青铀矿和铀石

沥青铀矿和铀石常紧密共生,主要产出于阿萨乌阿组的蚀变岩石中,呈粒状或微脉状,经常出现在蚀变形成的方解石或棕色方沸石中。图6-1A显示沥青铀矿产于方解石中,图中右下有一点状自然铜。图6-1B中沥青铀矿产于碎屑间的方解石中,大小约100μm。图6-1C中沥青铀矿产于碎屑颗粒间,呈微脉状,大小为5μm×70μm,右侧浅灰色者为褐铁矿。图6-1D中沥青铀矿产于方解石中。图6-1E中沥青铀矿和铀石同时产于棕色方沸石中的自然铜周边,显然铀矿物晚于自然铜形成。图6-1F中沥青铀矿和铀石呈微细网脉状产于方解石和棕色方沸石中。

图6-1 铀存在形式的电子探针背散射图像

图6-2 铀存在形式的电子探针背散射图像

图6-2A中圆形棕色方沸石边缘为微粒状的沥青铀矿和铀石,大小<20μm,中心部位呈云雾状的是更为微小的脉状,说明它们是与方沸石共同生长沉淀的。图6-2B中沥青铀矿、铀石和赤铜矿同位于交代形成的棕色方沸石中。图6-2C中长石被棕色方沸石沿解理方向交代,而铀石和赤铜矿同处于方沸石中。图6-2D为铀石呈微脉状于棕色方沸石中。

沥青铀矿和铀石中普遍含有稀土元素,其中多数含铈,沥青铀矿中含Ce2O3达1.73%,铀石中为1.29%(表6-1),含La一般较低,但有一颗铀石含La2O3达2.07%。

(2)铀的钒酸盐

铀以钒酸盐矿物的形式存在于戴加玛组蚀变岩石中。有铜钒铀矿和钡钒铀矿两种矿物,它们呈粒状存在于重晶石、赤铜矿和黑铜矿中,也有呈单矿物存在于棕色方沸石中。它们的粒度亦很小,多在5~30μm范围内,其成分见表6-1。

图6-3A中钡钒铜矿以微粒状存在于棕色方沸石中,照片顶部有一重晶石。图6-3B中铜钒铀矿被黑铜矿包裹,从照片中可以看出黑铜矿围绕赤铜矿一圈,说明黑铜矿是由赤铜矿氧化而来的,所以,实际上铜钒铀矿原来是被包裹在赤铜矿中的。图6-3A、B中,钡钒铀矿被重晶石包裹,而重晶石又存在于棕色方沸石中。图6-3C,粒状铜钒铀矿被包裹在赤铜矿中。

图6-3 铀存在形式的电子探针背散射图像

表6-1 铀矿物电子探针分析结果

续表

2.吸附形成的铀

在普通放射照相的底片上,矿石光片除了黑度较深的点状感光以外,还有很淡的云雾状感光,表明有少量铀是被方沸石、褐铁矿和碳酸盐所吸附的。

3.类质同象形式的铀

热液蚀变的矿物中,没有发现能与铀成类质同象的矿物,但砂岩中常有少量重矿物,如锆石、独居石、磷灰石中会有微量的类质同像形式存在的铀,但这种铀是从岩体中带出的,与热液无关。

③ 什么地方可以购买到铀矿石

可以去山里捡,有很多的。

④ 铀矿开采应该怎样减少辐射

核能开发利用现状及对环境的污染
唐 浩
【关键词】:能源危机 核能发展 开发利用现状 核电 环境污染

【摘要】:面对日益加剧的能源危机以及化石能源的利用产生的温室效应、环境污染等问题,世界各国都对能源的发展决策给予极大重视。核能是一种清洁、安全、技术成熟的能源,开发利用核能成为能源危机下人类做出的理性选择。本文着重阐述了核能的发展历程、核能的开发利用现状以及核能的开发利用对环境造成的影响,分析了核能、核电相对于传统能源的明显优势,指出了大力开发利用核能、发展核电是实现人类社会和经济可持续发展的必然选择,清洁、高效的核能有着广阔的发展前景。

能源是人类社会和经济发展的保障性资源,同时能源问题也是世界性的问题。目前人类所使用的能源主要是化石能源,自19世纪70年年代产业革命以来,化石燃料的消费量急剧保持增长,90%以上的世界经济活动所需的能源都依靠化石能源提供,由于大量消耗,这类资源正趋于枯竭;同时化石燃料的大规模利用也带来了严重的环境污染,导致了温室效应和全球气候变暖等一系列环境问题。能源危机与环境危机日益紧迫,寻找新的清洁、安全、高效的能源是人类所面临的共同任务。
现代社会中,除了煤炭、石油、天然气、水力资源外,还有许多可利用的能源,如风能、太阳能、潮汐能、地热能等等,但是由于技术问题和开发成本等因素,这些能源很难在近期内实现大规模的工业生产和利用;而核能是一种经济、安全、可靠、清洁的能源,同各种化石能源相比起来,核能对环境和人类健康的危害更小,这些明显的优势使核能成为新世纪可以大规模使用的安全和经济的工业能源。从20世纪50年代以来,前苏联、美国、法国、德国、日本等发达国家建造了大量的核电站, 由于核电具有巨大的发展潜能和广阔的利用前景,和平发展利用核能将成为未来较长一段时期内能源产业的发展方向。
1 能源危机与发展核能的必然性
由于人类对化石能源的大规模开发利用,可供开采的化石能源日益衰竭,在世界一次能源供应中约占87.7% , 其中石油占37.3%、煤炭占26.5%、天然气占23.9%。非化石能源和可再生能源虽然发展迅猛、增长很快, 但仍保持较低的比例, 约为12.3%。根据《2004年BP 世界能源统计》, 截止到2003年底, 全世界剩余石油探明可采储量为1565.8亿吨, 2003年世界石油产量为36.79亿吨, 即可供开采年限大约42 年。煤炭剩余可采储量为9844.5 亿吨, 可供192 年,天然气剩余可采储量为175.78 万亿立方米, 可供67 年。化石燃料在使用过程中也造成了严重的环境污染,温室效应、酸雨和全球气候变暖等全球性的环境问题不断加剧,资源危机和环境危机使人类文明的可持续发展受到制约和挑战。
在已知的可再生新能源中,由于技术上的困难和经济性等因素,已开发的太阳能、风能、沼气等均未能大规模利用,只有水电资源已大规模开发利用,尽管尚可继续开发,但仅靠水电资源难以满足经济和社会发展的需求,由此看来 ,要使可再生能源达到全面应用并足以支持经济持续发展的水平,还需要相当一段进一步开发的时期。由于新的可再生清洁能源目前面临技术和成本的问题,只有核能是一种既清洁、又安全可靠且经济上具竞争力的最现实的替代能源。
根据国际原子能机构的一位专家发表的报告,一座装机容量为100万KW 的燃煤电厂,每年要耗煤250万吨,所排放的废物有:二氧化碳650万吨(含碳200万吨),二氧化硫1.7万吨,氮氧化物4000吨,煤灰28万吨(其中含有毒重金属约400吨)。而同样规模的一座压水堆核电站,每年才消耗低浓铀25吨(相当于天然铀150吨),所排放的废物为:经处理固化的高放废物9吨(体积约3立方米),将被存放于地下深层与环境隔绝的岩井中,另有中放废物200吨、低放废物400吨。核电厂不排放二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物,且1kgU-235裂变产生的能量相当于200吨标准煤。据有关报告显示,现在世界每年因燃烧化石燃料所排放的二氧化碳已达55亿吨(以碳计)之多,而截止1993年的统计,由于使用核能发电已使世界二氧化碳的排放减少了8%。所以在未来相当一段时期内,发展利用核能将成为21世纪人类应对能源危机和实现经济可持续发展的必然选择。

2 核能的发展历程与开发利用现状
2.1 核能发展的简单历程
人类对核能的现实利用始于战争。核能的战争用途在于通过原子弹的巨大威力损坏敌方人员和物资, 达到制胜或结束战争的目的, 目前人类对核能的开发利用主要是发展核电, 相对与其他能源, 核能具有明显的优势。核电站的开发与建设开始于20世纪50年代,1954年,前苏联建成电功率为5000kW 的实验性核电站;1957年,美国建成电功率为9万kW 的希平港原型核电站;这些成就证明了利用核能发电的技术可行性。国际上把上述实验性和原型核电机组称为第一代核电机组。
20世纪60年代后期以来,在试验性和原型核电机组基础上,陆续建成电功率在30万kW 以上的压水堆、沸水堆、重水堆等核电机组,它们在进一步证明核能发电技术可行性的同时,使核电的经济性也得以证明:可与火电、水电相竞争。20世纪70年代,因石油涨价引发的能源危机促进了核电的发展,目前世界上商业运行的四百多座核电机组大部分是在这段时期建成的,称为第二代核电机组。
第三代核电设计开始于20世纪80年代, 第三代核电站按照URD或EUR 文件或IAEA 推荐的新的安全法规设计,但其核电机组的能源转换系统(将核能转换为电能的系统)仍大量采用了第二代的成熟技术,预计一般能在2010年前进行商用建造。从核电发达国家的动向来看,第三代核电是当今国际上核电发展的主流。
与此同时,为了从更长远的核能的可持续性发展着想,以美国为首的一些工业发达国家已经联合起来组成“第四代国际核能论坛”(GIF),进行第四代核能利用系统的研究和开发。第四代是指安全性和经济性都更加优越,废物量极少,无需厂外应急,并具有防核扩散能力的核能利用系统,其目标是到2030 年后能进行商用建造。
2.2 世界核能的利用现状与核电的发展
1954年前苏联世界建成第一座发电功率为5000KW 的试验性核电站, 美国则在1957年12月建成了发电功率达90000KW的希平港压水堆核电站。20世纪60年代到70年代, 是世界各国经济快速发展时期, 电力需求也以十年翻一番的速度迅速增长, 此时, 核电的安全性和经济性得到验证, 相对于常规发电系统的优越性鲜明地显现出来, 给核电发展提供了一个广阔的市场。核电迅速实现了标准化、批量化的建设和发展。
国际原子能机构公布的一份报告显示, 立陶宛核能发电在全国发电总量中所占的比重接近80%, 这一比重在世界上是最高的。在世界主要工业大国中, 法国核电的比例高, 核电占国家总发电量的78%, 位居世界第二, 日本的核电比例为40%, 德国为33% , 韩国为30% , 美国为22% , 而我国仅为2%右, 发展空间很大。
由于三里岛核电站事故尤其切尔诺贝利核电站事故, 核能在上世纪90年代发展速度明显放缓, 核恐惧和高成本使得核能利用较高的发达国家重新审视核电的利弊, 美国90年代一直致力于核电站的维护而不是新建; 在欧洲, 许多国家也在讨论如何迅速关闭其核电厂。但进入新世纪核电又受到世界各国的重视,出现了较快的发展势头。截至2007年12月, 全世界正在运行中的反应堆有439座, 相比2002年的444座微量下降, 但发电能力稳步上升, 总发电量达到37117GW , 全世界核电供应已经达到总供电量的16%, 许多国家达到总供电量的1/3。
随着国际能源价格的进一步飙升, 2000年以来发达国家正在转变其原有的核电发展态度, 调整原有的核电发展计划。美国2005年通过能源政策法, 联邦政府开始积极鼓励建设新的反应堆。英国政府在2008年2月宣布将投巨资发展核电,在2020年以前, 新建反应堆6个, 使英国的电力供应提高18%。据国际原子能机构预测, 到2030年, 全球核电所占份额将增加到27%。正在崛起的发展中国家能源需求旺盛, 其核能增长最快, 1999到2020年间将增长417% , 尤其是发展中的亚洲, 据世界原子能机构的统计, 未来65座正在兴建或正在立项的核电站中, 2/3分布在亚洲各国。中国目前运行核电机组11个,核电比例为119 % , 核电装机容量900万千瓦, 计划到2020年提高到4000万千瓦。印度运行核电机组17个, 核电比例为216% , 计划到2020年增加20至30个新核电机组,所以目前核电的扩展以及近期和远期的发展前景仍集中在亚洲,亚洲地区尤其是发展中国家发展核电的势头强劲。
2.3我国能源的利用特点与核能的开发利用现状

3 核能的利用对环境造成的影响
虽然核能具有来源丰富、安全、清洁、高效等明显的优点,但是核能仍然可能对环境造成严重的污染,对人类社会和经济的可持续发展造成重大损害。核能的利用对环境造成的污染主要是放射性污染。核能利用上的任何疏忽、无知、差错,其结果并不亚于爆发一场小型核战争,有时甚至遗患无穷,给人类的生活乃至生存,投下可怕的阴影。目前核阴云主要来自核废料的严重污染,使用核能所产生的核废料会产生危险的辐射,并且影响会持续数千年。
到目前为止,全世界核能民用的历史上仅发生过两起重大核安全事故。1979年3月,美国三哩岛核电站二号堆发生了一次严重的失水事故,幸好由于堆的事故冷却紧急注水装置和安全壳等设施发挥了作用,使排放到环境中的放射性物质含量极小,虽然并没有造成大的人员伤亡但在经济上却造成了10到18亿美元的损失,事故的危害尚在进一步观测调查中。1984年4月,前苏联基辅附近的切尔诺贝利核电站发生事故,造成大量的发射性物质泄漏,30km范围内的居民被迫撤离,欧洲不少国家也受到轻微的核污染,引起了强烈的国际反响。据报道,有31人死亡,203人受伤,135000人被疏散。
当前对环境造成污染的放射性核素大多来自核电站排放的废物,核电可能产生的放射性废物主要是放射性废水、放射性废弃和放射性固体废物。1座100万KW的核电站1年卸出的泛燃料约为25t,其中主要成分是少量未燃烧的铀、核反应后的生成物——钚等放射性核素,核废料中的放射性元素经过一段时间后会衰变成非放射性元素。此外,还有铀矿资源的开发问题,由于铀矿资源的开发造成的废弃、废水、废渣等污染也不可忽视,对铀尾矿也必须进行妥善处理,如果处理不好,将会覆盖农田、污染水体,甚至对自然和社会都造成严重影响。一旦发生核事故或核泄漏,对人类和环境造成的影响都是灾难性的,只有加强核安全和辐射安全的管理,处理好放射性核废料,合理科学地利用核能,才能保证核能安全的开发利用。
3 展望未来,4 核能有广阔的发展前景
21 世纪初人类面临发展的能源瓶颈, 传统能源存量不足, 效率低, 污染大。目前“三足鼎立”的核能、水能、燃气能中核能优势明显, 核电具有资源丰富、高效、清洁而安全的相对优势, 水电资源的开发取决于长远生态影响的评估和科学论证, 燃气能受制于资源的存量, 其他可再生新型能源如风能、生物质能特别是太阳能由于成本高、效率低, 短期内难以成为能源供应主力, 因此, 未来20——30 年核电将会迅速发展以缓解人类能源需求的燃眉之急。

21 世纪的能源格局是核能、水能、燃气能“三足鼎立”, 核电的开发和利用给生态资源、环保护、社会生活以及经济发展带来巨大利益, 也对人类的安全和可持续发展形成潜在威胁, 从可持续发展的角度对核电开发和利用进行分析, 能更好地保护环境和促进人类利益。

【参考文献】
彭俊 愈军,世界核电现状与发展趋势简介,核安全,2007(4).
傅济熙,可持续发展与核能利用,中国核工业·核能论坛,1999(2).
欧阳予,核能和平利用的发展历程与前景展望,电气技术,2009(8).
谭衡霖 徐光平等,核能利用与我国可持续发展的战略关系,电力环境保护,2008(1).
唐黎标,世界各国如何处置核废料.
欧阳予,世界核电国家的发展战略历程与我国核电发展,中国核电,2008(2).
刘艳红 李刚,核能是危险还是安全的,科学之友,2009(8).

⑤ 居住在铀矿附近的人,应该注意是什么

其实没什么,我四月份去了个铀矿山和铀冶炼厂学习。
在矿井中主要是防止元素氡的放射性,要带口罩,还有伤口也得包着,防止放射射性微尘进入体内形成体内辐射。
在冶炼厂辐射也很小,我们去参观根本没穿任何防护服装,而且是在含量41%的成品铀矿旁边。
周围的村民一直在那样的环境下生活过来的,都没什么异常。
总之,在那旁边居住不必提心吊胆,不要去主动接触铀矿山采矿区的放射性矿石或废物(岩石),就算是接触了,事后用水多冲下手即可。

⑥ 铀矿最早是什么时候在中国发现的

1943年,南延宗先生赴广西考察,在钟山红花区黄羌发现铀矿,是成矿级铀在国内的首次发现。

据说同期的伪满政府日本人曾在辽宁的海城发现过铀。新中国正是根据这两线索1954年分别在广西和辽宁发现了最早的铀矿。

新中国成立后,为了找到铀矿,生产中国的第一颗原子核武器,铀矿的工人先辈们土法上马提炼铀,当时的生产和生活条件非常艰苦,采矿没有发电设备。

矿石的搬运都是人工肩挑背扛,冶炼的工作程序都是以人力为主模式土法生产,工人只带纱布作的口罩,穿着过膝的胶筒,光着脊背在硫酸池中翻动矿石。

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铀第一次是在一七八九年被发现,发现后,科学家对它的化学性质进行了研究,正所谓性质决定用途,研究出来性质,也就知道如何利用它了。

研究发现,铀是一种放射性元素,它在碰撞后能够发出巨大的能量。因此科学家就想利用它的这一特质,从而发出能量,于是它便被用于核反应中。

铀被广泛的用于核反应中,核反应可以产生巨大的能量,最开始是作为一种武器出现的,只要核武器一旦出现,那么那片土地上的生命便会化为灰烬,几十年甚至几百年内无法住人。

这是因为它的放射性巨大,一直遗留在那,导致其放射性一直存在,而这种性质减弱的时间又很长很长,一旦人去居住,受到了辐射,那便会发生病变导致死亡。

⑦ 美国亚马逊的东西可以寄到国内吗货物是铀矿石!

好像可以,

⑧ 多少铀矿 才可以有纯度 98% 铀

这要看你的铀矿含量是多少,如果是千分之一,则一吨铀矿里有一千克铀,还要看提取工艺的回收率是多少,工艺落后,提取率低,反之则高。

⑨ 铀矿可以用来什么作用

铀是核裂变的主要物质,是保持国家核威慑力量和维系核大国地位的坚强保障。