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Partitioning
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Bei der Nutzung der Kernenergie fallen abgebrannte Brennelemente und auch radioaktive AbfΓ€lle mit langlebigen Radionukliden an. Eine denkbare Strategie zur Entsorgung besteht darin, diese Nuklide durch Beschuss mit Neutronen oder anderen Teilchen in kurzlebigere Nuklide umzuwandeln (Transmutation), um mΓΆglichst wenige dieser langlebigen Radionuklide in Endlagern aufbewahren zu mΓΌssen. Zu diesem Zweck mΓΌssen die umzuwandelnden Nuklide zunΓ€chst abgetrennt werden. Dies wird im Fachjargon als Partitioning bezeichnet. Beide Schritte zusammen sind in Fachkreisen unter dem Begriff βPartitioning & Transmutationβ (P & T) bekannt.
Das Partitioning hat vor allem den Zweck, die Absorption von Neutronen in anderen Bestandteilen der zu beschieΓenden Materie (Target) zu begrenzen, da andernfalls dort weitere langlebige Nuklide neu produziert werden kΓΆnnten. AuΓerdem trΓ€gt es dazu bei, die erforderliche Zeitdauer fΓΌr die Transmutation der Targetnuklide zu minimieren.
Bei der Anwendung von P & T auf die langlebigen Bestandteile abgebrannter Brennelemente ist zuallererst eine Art Wiederaufarbeitungsschritt zu vollziehen. Die anzuwendende Technologie muss aber nicht notwendigerweise der herkΓΆmmliche PUREX-Prozess sein. Beispielsweise kΓΆnnte Plutonium auch mit den niederen Actinoiden zusammen abgetrennt und transmutiert werden.
Das eigentliche Partitioning ist dann auf die resultierende hochradioaktive LΓΆsung anzuwenden, um die gewΓΌnschten Radionuklide gezielt von der ΓΌbrigen Materie zu trennen.
Denkbar aber derzeit nicht umgesetzt ist auch die Gewinnung nicht-radioaktiver Spaltprodukte fΓΌr diverse industrielle Anwendungen. Unter den Spaltprodukten befinden sich auch in nennenswerter Konzentration Edelmetalle wie Ruthenium,cite-ref-1[1] deren radioaktive Isotope kurzlebig genug sind um nach vertretbarer Abklingzeit kaum oder keine RadioaktivitΓ€t im chemisch hinreichend reinen Endprodukt zurΓΌckzulassen.cite-ref-2[2]cite-ref-3[3]
Contents
β’ Literatur
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Literatur
β’ K. L. Nash, G. J. Lumetta: Advanced separation techniques for nuclear fuel reprocessing and radioactive waste treatment. Cambridge (UK):Woodhead Publ. Ltd., 2011, ISBN 978-1-84569-501-9
β’ L.H. Baetsle: Application of Partitioning/Transmutation of Radioactive Materials in Radioactive Waste Management (September 2001, 77 Seiten in Englisch) (PDF; 2,4 MB)
Einzelnachweise
cite-note-11. β https://www.researchgate.net/publication/257611906_Separation_and_recovery_of_ruthenium_A_review
cite-note-22. β https://www.iaea.org/publications/1411/feasibility-of-separation-and-utilization-of-ruthenium-rhodium-and-palladium-from-high-level-wastes
cite-note-33. β https://link.springer.com/article/10.1007/s10512-020-00638-y