matwwd KYSLÍKOVÉHO INDEXU V UO 2



Podobné dokumenty

RADIAČNÍ KALORIMETRY. Jan Schettina, Hadingerová, Krepindl, CZ

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA PRINCIP MOBILNÍ (DYNAMICKÉ) ROVNOVÁHY

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

Chemie. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY


Z. Dlouhý, V. Kouřím - ÚJV. 1. Úvod

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů

Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy. částečná přeměna celkové energie ve vnitřní energii okolí [2, s. 162].

Int. Cl. 2 G 21 C 1/02. Přihlášeno 08. II (PV ) Zveřejněno 29. III. 197(3. Vydáno 15. III. 1978


Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Uživatelská příručka pro oznamování kosmetických přípravků obsahujících nanomateriály

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Otázky k měření centrální tendence. 1. Je dáno rozložení, ve kterém průměr = medián. Co musí být pravdivé o tvaru tohoto rozložení?

Modely diskrétní náhodné veličiny. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel

APLIKACE NÁSTROJŮ KVALITY VE SPOLEČNOSTI METEOSERVIS V.O.S. SVOČ FST 2011


Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle.

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní bui@cvrez.cz


K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Poznámky k předmětu Aplikovaná statistika, 9.téma


a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

Kategorie ediční řady "Bezpečnost jaderných zařízení"

Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne Posuzoval:... dne... výsledek klasifikace...



NEPARAMETRICKÉ TESTY


Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 2 Ing. Vladimír Toman

Regulační diagramy (RD)

ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Molekulová fyzika a termika

Chyby spektrometrických metod

KONTROLA JAKOSTI POVLAKOVÝCH SYSTÉMŮ

5. Třída - karbonáty

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

Členění podle 505 o metrologii

Právo přednosti od 15. IX (MA-2267) Maďarsko

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele


PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ


9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče


Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE


PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:


Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2004 (MPZ 2004)

Polymorfismus kovů Při změně podmínek (zejména teploty), nebo např.mechanickým působením změna krystalické struktury.

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu



BM 102-EEx Microflex. Doplněk montážního a provozního předpisu. TDR hladinoměr KEMA 00ATEX1101X. První vydání 06/2002 KROHNE 06/2002

5 Měření tokových vlastností




Barva produkovaná vibracemi a rotacemi

5.7 Vlhkost vzduchu Absolutní vlhkost Poměrná vlhkost Rosný bod Složení vzduchu Měření vlhkosti vzduchu

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS



ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

SOUHRNNAÁ ZAÁVEČ RECČNAÁ ZPRAÁVA DODATEK

Základy elektrostatiky v pokusech (Coulombův zákon, kondenzátor)

KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA. Charakteristiky variability. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M4r0120

REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

POZEMNÍ KOMUNIKACE II

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU

Výhody zahrnují: Materiálové vlastnosti Polyethylenu (standardní hodnoty) PE 80 PE 100 Charakteristika Hodnota Hodnota Jednotky Norma testu

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

na jedno tomografické vyšetření (mgy) Hlava 60 Bederní páteř 35 Břicho 35

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Automobilová maziva. Motorové oleje

AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO

Základní informace o wolframu

5.6. Člověk a jeho svět

Transkript:

- 190 - matwwd KYSLÍKOVÉHO INDEXU V UO 2 MÍŘENÍM SlSÍŽKOVÍHO PABálÉETRU Ing.S.Hartínak, Ing^E.Eorecký - ZUP - tíjp Zbraslav Přesto, žt kovový U - jako palivový materiál má některé výhodné vlastnosti, požadované od jaderných pelivových materiálů, jako např. vysoká stonová hustota uranu no jednotku objemu, dobrá tepelná vodivost a přesto, že dnes je výroba kovového U zvládnut* průmyslově, obraci *a pozornost v jaderné technice, na využití materiálů keramických. Z keramických materiálu nabývá značného významu kysličník urániei tý - U0 2 - používaný v počátku z nedostatku kovového uranu, který se dostává do popředí zájmu jako e- traktivní nukleární materiál, jehož fyzikální vlastnosti dovolují konstruovat reaktory na modernějších principech. Význačnější vlastnosti kysličníku urcniíitého, které jej Činí atraktivním jako palivový materiál, jsou nepř. radiační a tepelná stabilita, velká neutronové výtěžnost a velká odolnost v chladicích prostředích. Keramické materiály tohoto druhu, odolávající vysokým teplotám, mají však řadu vlastností nežádoucích. Proto hledané technologie výroby keramických palivových článků na bázi UO^ jsou tolik složité a náročné. Články lze vyrábět na bázi aintrovaných kuliček, pilulek, tablet, e pod., přičemž kysličník uraničítý je využíván v kompaktní formě, získané slisováním práškového U0 do vhodných tvarů, nebe U0 2 může být rozptýlen v kovové matrici, či kombinován a jinými keramickými materiály. Výaledné vlaatnosti těchto keramických palivových materiélů jpou pak závislé na celé řadě ovlivňujících faktorů. Tyto faktory není mežno vždy postihnout, tím méně pak sledovat jejich všechny vlivy na výrobu.

- 191 Jednou s nejdůležitějších veličin, které hřejí významaott úlohu ve výrobě paliva na basi U0 2,.39 obsah kyslíku ve sloučenině. Uran má totiž neobyčejnou vlastnost vytvářet sloučeniny a kyslíkem v růsnés slučovaeím poměru, takže ayatáa uran - kyslík je jeden z velmi složitých systémů oaydů kovů, který velmi markantně projevuje tendenci k postupném* okyslisování. Ve snaše objasnit vzt«hy, panující v oboru oxydů uranu, byly, jak je známo s literatury, provedeny studie, zahrnující sloučeniny UO ni UO*. S jistotou byla prokecána e- xistence alespoň řtyř termodynamicky stabilních kysličníků uranu - UO 2> B^Ck, U-jOg «UO,. Systém lze rozšířit o další oxydy. Je však komplikován polymorfismem, tuhými roztoky e meteatabilními jevy. Qjrlo zjištěno, e v rozsahu U0 2 QQ až U0 2, který od* povídá sloučenině U-Oa, je směna obaahu kyslíku provésene i směnou velikosti mřížkové konstanty elementární buňky sloučeniny U0 2+x» přičemž velikost mřížkové konstanty klesá s kyslíkovým indexem x, při *achování kryetbiografické struktury. Při studiu směn mřížkové konstsnty v sáyislosti na obsahu kyslíku v sloučenině UC>2 +x 'e při snaze objeanit mechanismus procesu, pří němž se do mříže typu CaF 2 sabudovává dalaí kyslíkový atom tak, že se postupní mění U0 2 ^ v U^OQ, se dospělo k zjištění, že různost mřížkových konstant sávisí přinejmenšíe od tří faktorů, uplatňujících se v technologii přípravy cxydu s při měření: 1) obssh kyslíku 2) stupně přiblížení k rovnovážné fázi 1) teploty Sledování směn mřížkové konstanty U0 2 + z &«provádí rentgenograficky při velmi náročných pokusech, kdy je nutne sta* novit as současně měřených vzorcích především přesný obsah kyslíku. Při těchto měřeních M s jistilo, že sávislost ve*

I í í i! - 192 - j lifcosti mřížkové konstanty od obsahu kyslíku je skoro lineárni* Tato závislost byla sledována v několika pracích a byla vyjádřena i analyticky. Pari o odvodil a publikoval dva vzta'ay^/i/ a /3/; 1) a x» 5,4690-0,12 x íl),'2/ 2) a x = 5,468-0,12 x... (2) /3/ Osika ve své práci /A/ udává vztah pro stanovení kyslíkového indexu 5,6963 - a x = «ž_ + o,ooo6 í 3) 0,U36 Bagley a Oliver v práci /5/ uvádí X = 5,667 0,1066 - a W.A.Young a ost. v práci /6/ rosdělil obor U0 2 až U^ ne dvě části, které jsou representovány v průběhu závislos ti mřížkové konstanty na obsahu kyslíku dvěma přímkami. První přímka, definovaná vztahem a x = 5,4705 + 0,011 - (0,094 + 0,001)x (5) vyjadřuje závislost parametru ne obsahu kyslíku ve fázi druhá přímka, definovaná vztahem a x * 5,4423 í 0,003 + (0,0029 0,002)y (6) udává vztah parametru a a obsahu 0 ve fázi U^OQ. V těchto vztazích je i\ % vesměs velikost naměřené mříž kové konstanty. Graficky vyjádřil závislost velikosti mřížkové konstanty na obsahu kyslíku, na aákladě svýoh měření publiko-

- 195 - váných v práei /!/ B.E.Sehaner. O grafické -vyjádření jame «e pokusili i my v naší práci /I/ a použitím tubelovaaých hodnot udaných jednotlivými autory v různých pracích, jako je uvedeno v práci /I/. Výpočet kyslíkového indexu z měření mřížkové konstanty je v poslední době stále častěji užíván* Jednou z posledních prací, v nichž je využíváno mřížkové konstanty na obsahu kyslíku v UQ 2 a to specielně vztah odvozený íoungem a ost. je článek "On the phase Units of U^Og" W. van Lierde a ost. v časopise Journal of Nuclear Materials 5.3 vo.37 z r.1970. Na základe výsledků, popsaných v literatuře, jsue se pokusili navrhnout a vyzkoušet metodu určování kyslíkového inčcxu pomocí měřeni mřížkového parametru. Fro naši práci jess použili jako startovacího prásku materiálu dodaného Sovětským Svazem. $yly připraveny vzorky o různém obsahu kyelíku* Pro vlastní rentgenografické měření mřížkové konstanty byly uváženy a zhodnoceny tyto metody: 1} Asymetrické metoda Straumaniaove 2) Extrapolační metody 3) Metoda raěření nb difraktometru 4) Metoda zpětného odrazu při použití rovinného filmu 5> Analytické metoda Cohen - Hesaova 6) Metoda podílová V experimentální části pak byly ověřeny metody Streumanisova, mfirení na difraktometru e použitím extrapolačních metod a metoda zpětného odrazu. Na?;ákladě provedených experimentů sii jeví jako nejvhodnější pro přesné něření mřížkového parametru práškového VJO 2 asymetrická metoda StraumeniBova a použitím záření Ni«4^. Touto metodou bylo dosaženo přesnosti charokterisovató emirodstnou (štandartní) odchylkou <f (o) s 0,00013 i. Aplikací této hodnoty apř.do

- 194 - Toungovy závislosti mřížkového parsftet.ru na kyslíkovém indexu a * 5,4705-0,94 x tí skáme pro směrodatnou odchylku kyslíkového indexu hodnotu + 0,0027.,V současné době je zdokonalována metodika měření mřížkového parametru UOg ne sintrovených tabletách. Měření se provádí na rtg goniometru e zpracovává pomocí samočinného počítače extrapolací se skupinovým vyrovnáním přímkové závislosti. Dosud dosažené přesnost měření mřížkového parametru UC>2 touto metodou, charakterizovaná směrodatnou odchylkou <Ť(e) s + 0,00023 Ä, by se měla po zdokonalení cietody zvětšit. Srovnáním jednotlivých výsledků měření kyslíkového indexu obdržených výpočtem podle výše uvedenýcz vztahů jsme zjistili, že se tyto od sebe liší prakticky jenom o konstantu. Mezi výsledky získanými chemickou analýzou a rentgenograficky však nebylo možno konstatovat jednoznačný souhlas. Při podrobnějším studiu se ukazuje, že vztahy mezi mřížkovým parametrem a obsahem kyslíku ve sloučenině nejsou tak jednoduché, jak se zprvu jevilo. Obsah kyslíku a stupeň rovnovážnosti fáze je pak přímo závislý od technologie přípravy vzorku, která zahrnuje různé operace jako mletí, respektive drceni prášku, lisováni, tepelné zpracování i způsob přípravy startovacího prášku UO^i včetně způsobu skladování, std. Z těchto poznatku se dá odvodit, že mřížkový parametr by mohl být vhodný ke sledování výroby keramického palivového materiálu ne bázi U0 2. Věření mřížkového parametru je možno provádět jak na práškovém materiálu, tak na sintrovaných útvarech, přičemž právě zde je výhodou možnost, sledovat jakost vzorku nedestruktivně, pomocí parametru závislého ne velkém množství technologických podmínek.

- 195 - Tato možnost je jeví tím vhodnější, Cis užší obor změn mřížkové konstanty bude zahrnut. V případě sintrovaných prášků, které mají obsahovat U0 2 složení blízkého stechiometrického poměru U0 2 QQ ř možno považovat oiyd za monofézový s kubickou strukturou typu CaFg, Výsledný produkt by tedy měl být ovlivňován hlavně tepelným spracovaním e dodržením vyzkoušených podmínek atmosferických, při zachování výchozího materiálu, kde rozhodující roli má velikost zrna a tedy, je-li materiál aktivní Si neaktivní, Z různých typft a druhů získaných materiálů by pak byly vybírány ty, které se osvědčí v reaktoru. Správnost výběru je dána přesností měření mřížkové konstanty. Při pečlivém měření je možno docílit reprodukovatelnosti při přesnosti určení mřížkové konstanty + 3%1Q~* 2.. Domníváme se, še přesnost výše uvedená je dostačující k stanovení tolerancí výběru keramických palivových článků na táži UC^. Tyto skutečnosti vosk abývá ověřit v praxi* Literatura: /I/ Martínek,S., orecký,j.: "Jíývoj metody pro dtanovení stechiometrického ponsěru U/O v U0o" f Zpráva VZUP 1969 /Z/ Perio,P.: "Contribution to the Crystallography of the Uranium-Oxygen System" Doctoral Diaertation, University of Paris, 1 55 CE& - 363 /3/ Perio.ř.: Ball. Soe, Chim. France 20, 256-263 (1953) /4/ Osikft,L.M.: KiPL - M - 3J10-3 (1959) /5/ Bagley ř K.Q.,01iver,C.S s : UKAEA - Report,B&DB/C/TN-41,1953 /6/ Ioung t W.A.; et. ei», NAA - SR - 6765 (1962) /7/ Schaner,B.E.: J.Nuclear Materials 2,110-120 I960