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thorium

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थोरियम

Laatste Update: 2018-12-24
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seaborg avait absolument raison. il avait compris que le thorium pouvait servir comme un combustible nucléaire essentiellement illimité. et il savait à quel point le thorium était abondant dans la croûte de la terre.

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seaborg बिल्कुल सही था. उसने सोचा था बाहर है कि थोरियम के रूप में एक अनिवार्य रूप से सेवा कर सकता है असीमित परमाणु ईंधन. और वह जानता था कि प्रचुर मात्रा में कैसे थोरियम पृथ्वी की पपड़ी में था. और वह इस प्रक्रिया के माध्यम से महसूस किया कि, अगर आप कुछ यूरेनियम -233 था, आप को उत्प्रेरित कर सकता है थोरियम के अनिश्चित काल के जल रहा है. तुम यूरेनियम -233 fissioning रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं एक नया बना. तो यह वास्तव में एक उत्प्रेरक नहीं है सच रासायनिक समझ में आता है कि एक उत्प्रेरक में एक प्रतिक्रिया में भस्म नहीं है. लेकिन आप यह कर सकते हैं लगभग एक छद्म - उत्प्रेरक के रूप में इसके बारे में सोचो. तो हम इसे पहले सिद्धांतों से ले जाऊँगा. चलो परमाणु विखंडन क्या है के बारे में एक सा बात करते हैं. आप विखंडनीय नाभिक है. इसका मतलब यह है एक नाभिक. यदि आप इसे एक न्यूट्रॉन के साथ मारा, यह है विखंडन और दो टुकड़ों में विभाजित करने के लिए जा रहा, दो विखंडन उत्पादों. और भी काफी यह एक न्यूट्रॉन गठन अंडे जा रहा है दो या तीन अतिरिक्त न्यूट्रॉन. हम क्यों परवाह करूँ? यहाँ इसलिए हम देखभाल ... क्योंकि विखंडनीय सामग्री के हर किलोग्राम 13,000 बैरल के रूप में ज्यादा के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होगा तेल की. परमाणु विखंडन एक लाख बार है एक रासायनिक प्रतिक्रिया की तुलना में ऊर्जा घने. सभ्यता प्रगति में बदल गया है एक पूरी बहुत अधिक से अधिक मामूली प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस. जब आप कुछ विखंडन, यह में टूट इन दो टुकड़े, लेकिन वे रेडियोधर्मी रहे हैं. वे रेडियोधर्मी क्यों हैं? और यह एक चार्ट है कि संख्या से पता चलता है बात में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या. अब, अगर प्रोटॉन और संख्या की संख्या न्यूट्रॉन की ही थे, इन सभी आइसोटोप के यह अच्छा लाइन पर यहीं रहना होगा, देखो? लेकिन वे ऐसा नहीं करते. शुरुआत में, यह प्रोटॉन की एक लगभग समान संख्या में है और न्यूट्रॉन. लेकिन के रूप में वे भारी हो, वे निश्चित रूप से चीजों की बहुत न्यूट्रॉन अमीर पक्ष पर मिलता है. आप इन काले डॉट्स देख रहे हो? वो स्थिर रहे हैं nuclides और अन्य सभी लोगों रेडियोधर्मी हैं. मजबूत परमाणु नाभिक बलों पकड़े एक साथ, प्रोटॉन नाभिक जोर दे रहे हैं के अलावा. ठीक है, प्रोटॉन सकारात्मक रहे हैं आरोप लगाया कि वे बात के अलावा चीर चाहते हैं. कि मजबूत परमाणु के अधिक न्यूट्रॉन जोड़ रहे हैं बल गोंद, सब कुछ एक साथ पकड़ और वे और अधिक के बारे में नहीं जोड़ रहे हैं धक्का यह अलग सामान. यहाँ नीचे यूरेनियम और थोरियम और कर रहे हैं वे के बारे में एक और कई के रूप में डेढ़ गुना प्रोटॉन के रूप में न्यूट्रॉन. जब आप उन्हें में फट आधा दो टुकड़े हैं कि आप कि वारिस अनुपात लेकिन यह उनके लिए गलत अनुपात. वे खत्म हो गई हैं वे यहाँ और अधिक की तरह बनना चाहता था एक और एक और एक आधे के बजाय एक चौथाई. वे भी कई न्यूट्रॉन है. प्रकृति एक है इस छोटी सी समस्या फिक्सिंग के लिए गंधा प्रक्रिया यह बीटा क्षय कहा जाता है. एक अनिवार्य रूप से न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल जाता है और इसे बाहर एक इलेक्ट्रॉन spits. जब आप विखंडन एक नाभिक आप क्या कारण है बाहर रेडियोधर्मी मिल? और यह साथ क्या करना है इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संतुलन. संतुलन क्या आप भले ही बना दिया है के लिए गलत है यह क्या आप के साथ शुरू के लिए सही था. ये उन में से प्रत्येक की जन संख्या हैं और वे दो व्यापक वितरण की चोटियों मान. यह छोटे विखंडन उत्पाद और इस बड़ा विखंडन उत्पाद है प्रत्येक क्योंकि विखंडन उनमें से दो उत्पन्न. लेकिन क्योंकि, वे न्यूट्रॉन बीटा क्षय करने के लिए अमीर वे कर रहे हैं इससे पहले कि वे एक स्थिर में पहुंचने के लिए समय की एक जोड़ी नाभिक. चलो सिर्फ रेडियोधर्मिता के बारे में एक मिनट बात करते हैं क्योंकि मैं क्या एक गलत धारणा थी रेडियोधर्मिता था. मैंने सोचा कि अगर आप था कुछ है कि एक के आधे जीवन की तरह है दिन, और तुम कुछ है कि एक आधा जीवन था था एक लाख साल की है, यह मतलब है कि दोस्त कि रेडियोधर्मी था के लिए एक दिन brrrrrr की तरह है एक दिन के लिए और फिर, "ऑप मैं! कर रहा हूँ" और आधा जीवन के साथ एक मिलियन वर्ष के लिए दोस्त है एक लाख वर्षों के लिए brrrrrrrrr तरह और किया. ठीक है. तो तुम जाने के लिए जो इन में से एक और अधिक खतरनाक है? खैर, निश्चित रूप से है कि एक आधा जीवन है एक लाख साल की वजह से हो गया है जैसे रेडियोधर्मी हमेशा के लिए और दोस्त रेडियोधर्मी एक दिन के लिए है कि एक बड़ा सौदा है, सही नहीं है? पूरी तरह से गलत है. ठीक है. पीछे अटरली. दोस्त है जो एक दिन के लिए रेडियोधर्मी है सच है, वास्तव में रेडियोधर्मी. दोस्त है कि रेडियोधर्मी एक लाख वर्षों के लिए शायद ही रेडियोधर्मी है सब पर. उन दोनों के एक और अधिक खतरनाक है? एक है कि द्वारा एक दिन के लिए रेडियोधर्मी लंबा शॉट. तो अपने रेडियोधर्मिता सीधे और inversely है अपने आधे जीवन के लिए आनुपातिक. तो इन सब लोग है कि असली कम आधा रहता है, बहुत, बहुत खतरनाक है, लेकिन वे दूर जा रहे हैं असली जल्दी. यह आदमी, 2,3 मिलियन वर्ष, कोई समस्या नहीं है. यह तुम्हें चोट पहुँचाना नहीं जा रहा है. यह बस नहीं है लगभग पर्याप्त रेडियोधर्मी. अब थोरियम और यूरेनियम के बारे में क्या? दोनों हैं स्वाभाविक रूप से सामग्री घटनेवाला. थोरियम है केवल एक आइसोटोप थोरियम 232. यह एक 14 है अरब साल आधे जीवन. तो ब्रह्मांड जब दो बार के रूप में पुराने के रूप में यह अब है, थोरियम केवल एक आधा जीवन सड़ा हुआ. यह क्या आपको बता करता है रेडियोधर्मी कैसे थोरियम है? शायद ही सब पर. यही कारण है कि क्यों यह अभी भी चारों ओर है. यूरेनियम, दो आइसोटोप यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 बेशक दोनों रेडियोधर्मी हैं.

Laatste Update: 2019-07-06
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wigner n'a pas réussi à convaincre la majeure partie de la communauté nucléaire de prendre l'approche du thorium. en gros ils ont dit:

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wigner समझाने में सफल नहीं था परमाणु समुदाय के थोक लेने के लिए थोरियम दृष्टिकोण. वे द्वारा और बड़े ने कहा, "हम करने के लिए प्लूटोनियम मार्ग से जाने जा रहे हैं." एक कारण है क्यों वे विकसित किया गया था था प्लूटोनियम के बारे में समझ का एक बड़ा सौदा हथियार कार्यक्रम से. वे बनाया था सामान. वे अपने रसायन विज्ञान के साथ काम किया था. वे यह ईंधन से बाहर कर दिया था. वे चलते हैं, "हम मिल इस. थोरियम? हम वास्तव में के साथ गड़बड़ नहीं है थोरियम. यह पर शुरू की तरह होगा. " प्रवृत्ति यह वहाँ जाने के लिए और क्या करना था आप पहले से ही पता था कि कैसे करने के लिए. प्लूटोनियम इतना बेहतर था थोरियम की तुलना में विकसित. तो, wigner में बहुत सफल नहीं था परमाणु समुदाय में धर्मान्तरित. एल्विन weinberg - वह एक कन्वर्ट बना था. उन्होंने मैनहट्टन परियोजना के दौरान अपने छात्र था. वेनबर्ग मिल गया. वह बड़ी तस्वीर है. हम " थोरियम की जरूरत है. हम थोरियम रिएक्टर की जरूरत है. हम तरल ईंधन की जरूरत है. मैं इसे देख. मैं देख रहा हूँ हम क्या है करना है "weinberg एक नौकरी की पेशकश ओक रिज नेशनल लैब्स के निदेशक 1955. वह 35 साल का था. वह एक साल छोटी थी की तुलना में मैं कर रहा हूँ. मैं वहाँ बैठा हूँ जा रहा है, "यार, जब weinberg मेरी उम्र थी वह ओक चल रहा था रिज नेशनल लैब. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं में हूँ कहीं तहखाने. " [हँसी]

Laatste Update: 2019-07-06
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ce n'est pas le sous-sol de ma mère alors je me sens mieux. donc il s'en va à oak ridge et wigner dit: "alvin tu dois y aller parce qu'il faut que tu regardes si tu peux faire fonctionner ce thorium.

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यह मेरी माँ के तहखाने तो मैं बेहतर महसूस नहीं है. तो वह ओक रिज करने के लिए चला जाता है और wigner ने कहा, "एल्विन, आप वहाँ जाना है क्योंकि तुम मिल गया है देखने के लिए अगर आप इस थोरियम काम कर सकते हैं. कि यह महत्वपूर्ण है. "एल्विन मिल गया. यहाँ अपनी पुस्तक से उद्धरण किया गया था. उन्होंने कहा, "जब तक तब मैं काफी सराहना की कभी नहीं था ब्रीडर के महत्व "जब वह बात कर रहा है ब्रीडर के बारे में वह वास्तव में थोरियम का मतलब है रिएक्टर. "लेकिन अब मैं के साथ जुनून सवार हो गया विचार है कि मानवता के पूरे भविष्य निर्भर ब्रीडर पर विचार के कि अगर तुम नहीं जाओ और थोरियम की ऊर्जा का उपयोग, हम कर रहे हैं नहीं जा रहा है इसे बनाने के लिए. हम यह नहीं कर सकते हैं यूरेनियम 235. एक पहली चीज़ें है कि जब हुआ वह ओक रिज, परमाणु ऊर्जा आयोग के लिए मिला उसे बुलाया और कहा, "आप कर रहे हैं रिएक्टर व्यापार. हम सभी रिएक्टर दे रहे हैं शिकागो में आर्गन नेशनल लैब्स और के लिए काम तुम लोग सौदे का हिस्सा नहीं हैं. " आर्गन नेशनल लैब्स पूरी तरह से जा रहा था प्लूटोनियम फास्ट ब्रीडर. यह वहाँ पूरे था बात करने के लिए प्लूटोनियम फास्ट ब्रीडर किया गया था. बल्ले से ही सही, वेनबर्ग की तरह था, "ओह हे भगवान! हम क्या करने जा रहे हैं के बारे में? " समय वायु सेना ने कहा, "नौसेना का निर्माण किया है अपने परमाणु पनडुब्बियों और सेना साथ आते हैं और वे उसी तकनीक ले लिया है नौसेना के रूप में, पानी रिएक्टर ठंडा. वे कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन वायु सेना चाहती है एक परमाणु संचालित बॉम्बर के निर्माण के लिए ". क्या बस पागल ध्वनि?

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d'abord en u233, puis en énergie par la fission. bien sûr, on utilise du thorium en faisant cela. donc on a besoin d'avoir une petite alimentation de fluorure de thorium, il faut alimenter la couverture avec du thorium pour remplacer le thorium qu'on consomme.

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u233 में, और फिर में पहले विखंडन के माध्यम से ऊर्जा. अब आप कोर्स के हैं कुछ ऐसा करने थोरियम का उपयोग कर. तो आप की जरूरत है थोरियम फ्लोराइड की एक छोटी फ़ीड है, आप में कुछ नए थोरियम फ़ीड की जरूरत है थोरियम आप कर रहे हैं के लिए मेकअप का कंबल उपभोक्ता. लेकिन एक बहुत ही कुशल प्रतिक्रिया. मुझे आप एक ठेठ परमाणु परिचय रिएक्टर. वत्स बार संयंत्र टेनेसी में, मैं वास्तव में है इस से पहले परमाणु रिएक्टर के लिए किया गया है. यह आधुनिक परमाणु होने के एक अंतर है संयुक्त राज्य अमेरिका में रिएक्टर. यह ऑनलाइन आया 1996 में. एक बड़ा दबाव जल रिएक्टर पोत.

Laatste Update: 2019-07-06
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en 2007, nous avons utilisé 5 milliards de tonnes de charbon, 31 milliards de barils de pétrole, et 5 trillions de mètres cubes de gaz naturel, avec 65.000 tonnes d'uranium pour produire de l'énergie dans le monde. j'ai un ami qui essaie de démarrer une mine de métaux des terres rares dans le missouri. "jim, combien de thorium tu penses que tu vas récolter en un an?" et il dit:

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2007 में हम 5 अरब टन कोयले का, 31 का इस्तेमाल किया अरब बैरल तेल की, और 5 खरब घन प्राकृतिक गैस के 65,000 टन के साथ साथ मीटर, यूरेनियम की दुनिया की ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए. मैं एक दोस्त है जो एक दुर्लभ शुरू करने की कोशिश कर रहा है मिसौरी में पृथ्वी मेरा. "जिम, कितना थोरियम आपको लगता है कि तुम pawing के एक साल हो जाएगा? " और वह चला जाता है, "मैं 5,000 टन के बारे में सोचते हैं." +५००० थोरियम के टन के साथ ग्रह की आपूर्ति एक वर्ष के लिए अपनी ऊर्जा के सभी. और वह चला जाता है

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et voilà comment ils ont fait la première arme nucléaire, l'explosion de trinity au nouveau-mexique, et c'était aussi la façon de faire la bombe de nagasaki, fat man. seaborg dit: "ok, bien, peut-être qu'on peut faire la même chose avec le thorium.

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seaborg कहते हैं, "ठीक है, ठीक है, हम शायद थोरियम के साथ एक ही बात कर सकते हैं. शायद हम यह न्यूट्रॉन के लिए पर्दाफाश, कर सकते हैं और हम कर सकते हैं यह यूरेनियम -233 में. यूरेनियम रासायनिक जाएगा थोरियम से वियोज्य, और हम जा सकते हैं इसे का एक बम? राइट महान लगता है. तो वे इसे देख शुरू कर दिया है, और यह बदल जाता है बाहर, नहीं, यह एक बहुत बुरा विचार है क्योंकि के रूप में, आप यूरेनियम -233 बनाया, तुम हमेशा थे यूरेनियम-232 बना रही है. यहाँ क्षय श्रृंखला कि यूरेनियम 232 पर है. यह एक नीचे कूदता है वर्ष, तीन दिन, 55 सेकंड, 0.16 सेकंड, और यह इन लोगों को नीचे कूदता - विस्मुट-212, थालियम-208 और इन दो क्षय उत्पादों कठिन गामा उत्सर्जन है. वे बहुत, बहुत मजबूत गामा किरणों डाल दिया. और इन गामा किरणों सुपर बुरा समाचार अगर हैं तुम जाओ और व्यावहारिक परमाणु का निर्माण करना चाहते हैं डिवाइस. क्योंकि, एक नंबर वे तुम्हें मार जब आप उन पर काम करते हैं, नंबर दो, वे बता सब लोग जो गामा किरण डिटेक्टरों मिल गया है, जहां सामान है. तो सच में जल्दी से वे जा रहे थे, ठीक है हम, यूरेनियम -235 के साथ काम कर सकते हैं, यह ठीक लगता है, हम प्लूटोनियम के साथ काम करते हैं, ठीक लगता है कि कर सकते हैं, लेकिन इस सामान को यूरेनियम -233 के लिए बुरी खबर है परमाणु हथियार बना रही है. थोरियम तरफ एक संभावित परमाणु के रूप में स्थापित किया गया था हथियार युद्ध के दौरान सभी ईंधन. के बाद युद्ध, वे इस पर फिर से उठाया क्योंकि अब वे सोच रहे थे, "चलो के बारे में बात करते हैं परमाणु हथियार बनाने के बजाय शक्ति बना. " यह एक चार्ट है कि अवशोषण की प्रवृत्ति से पता चलता है है इन विभिन्न परमाणु ईंधन के प्रत्येक के रूप में न्यूट्रॉन ऊर्जा के एक समारोह. यह वही है जो तापीय ऊर्जा कहा जाता है, यह मतलब है कि वे जिस तरह से धीमा किया गया है नीचे. यह है तेजी से ऊर्जा, कि एक न्यूट्रॉन का मतलब अभी भी है वास्तव में तेजी से जा रही है. देखो कैसे बड़ा पार वर्गों थर्मल में कर रहे हैं की तुलना में वे कर रहे हैं तेजी में. क्या इस आदमी को यहाँ नीचे है, यह तेजी से समय है 25. इस पंक्ति लेना मुश्किल है क्योंकि आप कर सकते हैं इन छोटे छोटे डॉट्स देख, और मैं उड़ा दिया 25 कारक द्वारा यह ऊपर. तुम कुछ अनुपात देख सकते हैं यहाँ. अब क्या इन रंगों का मतलब लाल है इसका मतलब है कि यह न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए जा रहा है और नीले रंग का मतलब है कि यह अवशोषित हो रहा है न्यूट्रॉन और विखंडन. आप क्या करना चाहते हैं, तो आप नीले चाहते हैं. मोटा नीले अच्छा है. खैर, नीले रंग के बहुत सारे है, क्योंकि जब आप न्यूट्रॉन के साथ इन दोस्तों को मारा, तो आप उन्हें चाहते हैं विखंडन. प्लूटोनियम पर देखो, वाह, बड़ा लक्ष्य, सही? लेकिन समय यह सिर्फ जा रहा है की एक तिहाई थर्मल विखंडन में न्यूट्रॉन खाने. यही अच्छा नहीं है. दूसरी ओर, तेजी से विखंडन, कि देखो, वाह, विखंडन के लिए लगभग जा रहा था सब समय है. हम जैसे था कि, लेकिन कैसे देखो इन कई छोटे डॉट्स हम की जरूरत करने जा रहे हैं इस आकार करने के लिए जोड़ने के लिए. हम की जरूरत करने जा रहे हैं एक बहुत. कितना ऊर्जा न्यूट्रॉन था कि आप के साथ परमाणु ईंधन एक प्रकार का जहाज़? ऊर्जा कैसे था कि वे और फिर कितने न्यूट्रॉन किया तुम बाहर लात जब आप यह विखंडन के लिए एक प्रकार का जहाज़? ये छोटे छोटे डॉट्स, वे इस में दिखाई देते हैं वक्र का हिस्सा है. यह तेजी से क्षेत्र है, इस थर्मल क्षेत्र है. थर्मल में क्षेत्र देखो, जो सबसे अच्छा कर रही है, पर देखने यूरेनियम -233, लगभग 2.3. प्लूटोनियम पर देखो, कि गहरे कम दो वहाँ है, ठीक है. यही यह बनाता है कि आप यूरेनियम -238 नहीं जला कर सकते हैं एक पानी की तरह एक थर्मल स्पेक्ट्रम रिएक्टर में एक candu जैसे या एक पानी की तरह ठंडा रिएक्टर रिएक्टर. तुम सिर्फ यह नहीं कर सकता. तो वे उस पर देखो और कहते हैं, यार, हम सिर्फ uraniun 238 नहीं जला कर सकते हैं थर्मल रिएक्टर में. यह बस नहीं किया जा सकता है. ये लोग विचलित नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा, "ठीक है, यहाँ है कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक का निर्माण करेंगे तेजी से रिएक्टर, क्योंकि देखो कितना अच्छा यह हो जाता है तेजी से क्षेत्र में, वाह, यह दो से ऊपर हो जाता है, तीन, वाह! यह वास्तव में अच्छा है "यह था! फास्ट ब्रीडर के विचार की उत्पत्ति रिएक्टर रिएक्टर है कि होने के आसपास आधारित थी तेजी से न्यूट्रॉन और प्लूटोनियम ईंधन. लेकिन दूसरे हाथ पर यूरेनियम 233, ठीक है, तेजी में थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन डांग यह अभी भी थर्मल में बहुत बहुत अच्छा ठीक है. बिग लक्ष्य, एक बहुत आसान है, सब लोग कौन है धक्का थोरियम कहा, "हम थर्मल की तरह यह. रिएक्टर की तरह हम करने के लिए "बनाने के लिए और चाहते हैं सब लोग जो प्लूटोनियम जोर दे रहा है ने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, हम एक तेजी से रिएक्टर चाहते हैं, कि केवल यह करने के लिए तरीका है. " क्या हम वास्तव में क्या किया, हम भी नहीं किया इन में से एक. हकीकत में, हमारे सभी रिएक्टरों आज यूरेनियम -235 जल रहे हैं जो की तरह है जल प्लैटिनम, बहुत, बहुत, बहुत दुर्लभ है. हम अंततः नहीं ले या तो इन रास्तों में से एक था. यह शुरुआत में महान विभाजन था, था यह थोरियम के लिए जा रहा है या यह करने के लिए जा रहा प्लूटोनियम हो.

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