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<title>Yellowcake</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Yellowcake</span></h1>
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<p><b>Yellowcake</b> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> „Gelbkuchen“ oder „gelber Kuchen“) ist ein pulverförmiges Gemisch von <a href="Uran" title="Uran">Uranverbindungen</a>.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der umgangssprachliche Name stammt von der ursprünglich gelben Farbe des Pulvers aus früheren Herstellungsverfahren. Aufgrund der heute verwendeten höheren Temperaturen bei der <a href="Uranbergbau#Aufbereitung_des_Uranerzes" title="Uranbergbau">Aufbereitung von Uranerz</a> ist „Yellowcake“ späterer Produktion eher braun bis schwarz.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nach dem Erzabbau folgt als erste Verarbeitungsstufe die Herstellung von <i>Yellowcake</i>, einer Art von <i>Uranerz-Konzentrat</i>, bzw. einem Produkt hoher technischer Reinheit. Der Gehalt dieses stabilen <a href="Uran(V%2CVI)-oxid" title="Uran(V,VI)-oxid">Uranoxids</a> (U<sub>3</sub>O<sub>8</sub>) wird im <a href="Uranwirtschaft" title="Uranwirtschaft">Uranhandel</a> oft als Vergleichsbasis angegeben. Heutige Produkte enthalten 70–90 % U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> als Basis, und nur noch weniger der gelben namensgebenden Verbindungen <a href="Uran(VI)-oxid" title="Uran(VI)-oxid">Urantrioxid</a> UO<sub>3</sub> oder <a href="Natriumdiuranat" title="Natriumdiuranat">Natriumdiuranat</a> Na<sub>2</sub>U<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Das in Yellowcake enthaltene Uran hat beispielsweise eine Isotopenzusammensetzung von 99,3 % <sup>238</sup>U, 0,7 % <sup>235</sup>U und Spuren von <sup>234</sup>U.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Name <i>Yellowcake</i> ist nicht gleichbedeutend mit Triuranoctoxid U<sub>3</sub>O<sub>8</sub>. Letzteres Oxid wird auch als <i>schwarzes Oxid</i> bezeichnet. Es entsteht bei der Verbrennung eines beliebigen Uranoxids an der Luft bei etwa 700 °C.
</p><p>Das Mineral <a href="Uraninit" title="Uraninit">Pechblende</a> wurde historisch auch mit U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> gleichgesetzt und das Mineral <i>Uraninit</i> enthält UO<sub>2</sub> sowie UO<small><sub>3</sub></small> aufgrund von <a href="Oxidation" title="Oxidation">Oxidation</a>, d. h. eine Mischung beider Oxide. Oft werden diese beiden Begriffe bzw. Zusammensetzung gleichgesetzt oder vertauscht. Beide zählen zu der Gruppe der <i>einfachen Uranoxide</i>. Ersterer bezieht sich auf die massive Form des Uraninits.
</p><p>Durchschnittlich ist in Uranerz nur 0,05 % bis 0,6 % Uran in Form von Uranoxiden enthalten. <a href="Monazit" title="Monazit">Monazit</a> enthält z. B. 0,4 % des <a href="Uran(V%2CVI)-oxid" title="Uran(V,VI)-oxid">U<sub>3</sub>O<sub>8</sub></a>. Ein Erz mit einem höheren Urangehalt ist z. B. <a href="Coffinit" title="Coffinit">Coffinit</a>. Das Uranerz der kanadischen Mine <a href="Uranbergwerk_Cigar_Lake" title="Uranbergwerk Cigar Lake">Cigar Lake</a> hat einen durchschnittlichen U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> Äquivalentanteil von über 15 %<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und ist damit eine Ausnahme. Die Zusammensetzung des Uranminerals besteht aus Uraninite (UO<sub>2</sub>), Coffinite (USiO<sub>4</sub>) und Anteilen von <a href="Galenit" title="Galenit">Galenit</a> (PbS).<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Größere Mengen Uran befinden sich in der Gesteinsart <a href="Granit" title="Granit">Granit</a> (ca. 9 g pro metrische <a href="Tonne_(Einheit)" title="Tonne (Einheit)">Tonne</a>) gegenüber <a href="Dunit" title="Dunit">Dunit</a> (ca. 1,5 g pro t). Im kommerziellen Uranbergbau spielt Granit jedoch keine größere Rolle.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendung">Anwendung</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Uran#Yellowcake" title="Uran">Uran#Yellowcake</a></div>
<p>Yellowcake ist der Ausgangsstoff für die Herstellung von <a href="Brennelement" title="Brennelement">Brennelementen</a>. Die weiteren Verarbeitungsschritte hängen davon ab, in welchem <a href="Kernreaktor" title="Kernreaktor">Reaktortyp</a> das Uran eingesetzt werden soll. Liegt kein reines Yellowcake vor, richten sich die Prozess- und Bearbeitungsschritte nach dem Erztyp.
</p>
<ul><li>Ist eine <a href="Uran-Anreicherung" title="Uran-Anreicherung">Anreicherung</a> des spaltbaren Uran-235 erforderlich, so wird Yellowcake in einem chemischen Prozess (Auflösung in <a href="Salpeters%C3%A4ure" title="Salpetersäure">Salpetersäure</a> zur Gewinnung von <a href="Uranylverbindungen" title="Uranylverbindungen">Uranyl</a>) in <a href="Uran(IV)-fluorid" title="Uran(IV)-fluorid">Urantetrafluorid</a> UF<sub>4</sub> und dann in das unter <a href="Standardbedingungen" title="Standardbedingungen">Normalbedingungen</a> kristalline, ab 56 °C gasförmige <a href="Uran(VI)-fluorid" title="Uran(VI)-fluorid">Uranhexafluorid</a> UF<sub>6</sub> umgewandelt;</li>
<li>Soll <a href="Uran#Reindarstellung" title="Uran">Uranmetall</a> gewonnen werden, erfolgt eine Umsetzung des Urandioxid UO<sub>2</sub> zu UF<sub>4</sub> und mittels Calcium oder Magnesium dann zu metallischem Uran (U).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Beispiele">Beispiele</h3></div>
<ul><li>In den meisten kommerziellen Leistungsreaktoren (<a href="Leichtwasserreaktor" title="Leichtwasserreaktor">Leichtwasserreaktoren</a>) wird das keramische <a href="Uran(IV)-oxid" title="Uran(IV)-oxid">Urandioxid</a> UO<sub>2</sub> nach geringer (< 5 %) Anreicherung eingesetzt;</li>
<li>Für CANDU-Reaktoren wird U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> zu UO<sub>3</sub> und dann direkt zu UO<sub>2</sub> mittels Prozessen der <a href="Fl%C3%BCssig-Fl%C3%BCssig-Extraktion" title="Flüssig-Flüssig-Extraktion">Lösungsmittelextraktion</a> umgewandelt. Letzteres wird dann zu keramischen Uranpellets <a href="Sintern" title="Sintern">gesintert</a>. Es gibt keinen Anreicherungsschritt, da in <a href="CANDU-Reaktor" title="CANDU-Reaktor">CANDU</a>-<a href="Schwerwasserreaktor" title="Schwerwasserreaktor">Schwerwasserreaktoren</a> ein geeigneter, wenn auch in der Herstellung teurerer <a href="Moderator_(Physik)" title="Moderator (Physik)">Neutronenmoderator</a> zur Verfügung steht;</li>
<li>Für die damaligen Britischen <a href="Magnox-Reaktor" title="Magnox-Reaktor">Magnox-Reaktoren</a> kam primär natürliches Uran in metallischer Form (U) und natürlichem Isotopenverhältnis (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \approx }">
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<p>Hinweis: Anreicherung erhöht die <a href="Reaktivit%C3%A4t_(Kerntechnik)" title="Reaktivität (Kerntechnik)">Reaktivität</a>, welche für den Betrieb eines Kernreaktors eine entscheidende Größe ist. <a href="Forschungsreaktor" title="Forschungsreaktor">Forschungsreaktoren</a> verwenden häufig Brennelemente im mittleren Anreicherungsbereich von bis zu 20 % Uran-235.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nukleare_Sicherheit">Nukleare Sicherheit</h2></div>
<p>Die forensische Ermittlung des Ursprungs nuklearer Arbeitsstoffe ist bei diesen Uranerzkonzentraten am einfachsten, da die dazu nötigen Fremdstoffspuren in den folgenden Reinigungsschritten immer weiter reduziert werden.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Abfälle_und_Rückstände"><span id="Abf.C3.A4lle_und_R.C3.BCckst.C3.A4nde"></span>Abfälle und Rückstände</h2></div>
<p>Die <a href="R%C3%BCckstand_(Chemie)" title="Rückstand (Chemie)">Rückstände</a> aus der Gewinnung von Yellowcake – sogenannte <a href="Tailings" title="Tailings">Tailings</a> – enthalten neben anderen begleitenden Schwermetallen vor allem deren stark radioaktive Zerfallsprodukte, bspw. Radium.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgrund ihrer großen Menge und ihrer Mobilität stellen sie über längere Zeit betrachtet ein großes Umweltproblem dar. Problematisch ist insbesondere die langanhaltende Kontamination der <a href="Grundwasser" title="Grundwasser">Grundwasservorkommen</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Uran" title="Uran">Uran</a>, <a href="Kernbrennstoff" title="Kernbrennstoff">Kernbrennstoff</a> und <a href="Uranwirtschaft" title="Uranwirtschaft">Uranwirtschaft</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fachartikel">Fachartikel</h3></div>
<ul><li>Donald M. Hausen: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Characterizing and classifying uranium yellow cakes: A background</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">JOM</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>50</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>12</span>, Dezember 1998, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>45–47</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s11837-998-0307-5">10.1007/s11837-998-0307-5</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Yellowcake&rft.atitle=Characterizing+and+classifying+uranium+yellow+cakes%3A+A+background&rft.au=Donald+M.+Hausen&rft.date=1998-12&rft.doi=10.1007%2Fs11837-998-0307-5&rft.genre=journal&rft.issue=12&rft.jtitle=JOM&rft.pages=45-47&rft.volume=50" style="display:none"> </span></li>
<li>Gavin M. Mudd: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The future of Yellowcake: A global assessment of uranium resources and mining</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Science of The Total Environment</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>472</span>, Februar 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>590–607</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.11.070">10.1016/j.scitotenv.2013.11.070</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Yellowcake&rft.atitle=The+future+of+Yellowcake%3A+A+global+assessment+of+uranium+resources+and+mining&rft.au=Gavin+M.+Mudd&rft.btitle=Science+of+The+Total+Environment&rft.date=2014-02&rft.doi=10.1016%2Fj.scitotenv.2013.11.070&rft.genre=book&rft.pages=590-607&rft.volume=472" style="display:none"> </span></li>
<li>C. R. Edwards, A. J. Oliver: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Uranium processing: A review of current methods and technology</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">JOM</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>52</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>9</span>, September 2000, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>12–20</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s11837-000-0181-2">10.1007/s11837-000-0181-2</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Yellowcake&rft.atitle=Uranium+processing%3A+A+review+of+current+methods+and+technology&rft.au=C.+R.+Edwards%2C+A.+J.+Oliver&rft.date=2000-09&rft.doi=10.1007%2Fs11837-000-0181-2&rft.genre=journal&rft.issue=9&rft.jtitle=JOM&rft.pages=12-20&rft.volume=52" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fachbücher"><span id="Fachb.C3.BCcher"></span>Fachbücher</h3></div>
<ul><li>IAEA (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Manual on laboratory testing for uranium ore processing</cite> (= <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Technical reports series</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>313</span>). IAEA, Vienna 1990, ISBN 978-92-0-145190-3 (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/trs313_web.pdf">iaea.org</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Yellowcake&rft.btitle=Manual+on+laboratory+testing+for+uranium+ore+processing&rft.date=1990&rft.genre=book&rft.isbn=9789201451903&rft.place=Vienna&rft.pub=IAEA&rft.series=Technical+reports+series" style="display:none"> </span></li>
<li>IAEA (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Uranium extraction technology</cite> (= <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Technical reports series / International Atomic Energy Agency</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>359</span>). International Atomic Energy Agency, Vienna 1993, ISBN 978-92-0-103593-6 (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/trs359_web.pdf">iaea.org</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Yellowcake&rft.btitle=Uranium+extraction+technology&rft.date=1993&rft.genre=book&rft.isbn=9789201035936&rft.place=Vienna&rft.pub=International+Atomic+Energy+Agency&rft.series=Technical+reports+series+%2F+International+Atomic+Energy+Agency" style="display:none"> </span></li>
<li>Jonathan S. Morrell, Mark J. Jackson (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Uranium Processing and Properties</cite>. Springer New York, New York, NY 2013, ISBN 978-1-4614-7590-3, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7591-0">10.1007/978-1-4614-7591-0</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Yellowcake&rft.btitle=Uranium+Processing+and+Properties&rft.date=2013&rft.doi=10.1007%2F978-1-4614-7591-0&rft.genre=book&rft.isbn=9781461475903&rft.place=New+York%2C+NY&rft.pub=Springer+New+York" style="display:none"> </span></li>
<li>Ian Hore-Lacy (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Uranium for Nuclear Power</cite>. Elsevier, 2016, ISBN 978-0-08-100307-7, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/C2014-0-03309-6">10.1016/C2014-0-03309-6</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Yellowcake&rft.btitle=Uranium+for+Nuclear+Power&rft.date=2016&rft.doi=10.1016%2FC2014-0-03309-6&rft.genre=book&rft.isbn=9780081003077&rft.pub=Elsevier" style="display:none"> </span></li>
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<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verwandte_Publikationen">Verwandte Publikationen</h3></div>
<ul><li>IAEA: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Management of Radioactive Waste from the Mining and Milling of Ores</cite> (= <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Specific Safety Guides</cite>. WS-G-1.2). IAEA, Vienna 2002, ISBN 92-0-115802-5 (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.iaea.org/publications/6482/management-of-radioactive-waste-from-the-mining-and-milling-of-ores">iaea.org</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Yellowcake&rft.au=IAEA&rft.btitle=Management+of+Radioactive+Waste+from+the+Mining+and+Milling+of+Ores&rft.date=2002&rft.genre=book&rft.isbn=9201158025&rft.place=Vienna&rft.pub=IAEA&rft.series=Specific+Safety+Guides" style="display:none"> </span></li>
<li>Margarete Kalin-Seidenfaden, William N. Wheeler (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Mine Wastes and Water, Ecological Engineering and Metals Extraction: Sustainability and Circular Economy</cite>. Springer International Publishing, Cham 2022, ISBN 978-3-03084650-3, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-84651-0">10.1007/978-3-030-84651-0</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Yellowcake&rft.btitle=Mine+Wastes+and+Water%2C+Ecological+Engineering+and+Metals+Extraction%3A+Sustainability+and+Circular+Economy&rft.date=2022&rft.doi=10.1007%2F978-3-030-84651-0&rft.genre=book&rft.isbn=9783030846503&rft.place=Cham&rft.pub=Springer+International+Publishing" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblink">Weblink</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Yellowcake?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Yellowcake</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
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<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=c7ehyxRBMbw"><i>How It's Made - Uranium Part 2</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a>, abgerufen am 3. Mai 2025 (englisch; <a href="Cameco" title="Cameco">Cameco</a>).</li>
<li><a href="Yellow_Cake_%E2%80%93_Die_L%C3%BCge_von_der_sauberen_Energie" title="Yellow Cake – Die Lüge von der sauberen Energie">Yellow Cake – Die Lüge von der sauberen Energie</a> (Dokumentarfilm)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
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</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Rajiv Ranjan Srivastava, Pankaj Pathak, Mosarrat Perween: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Environmental and Health Impact Due to Uranium Mining</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Uranium in Plants and the Environment</cite>. Springer International Publishing, Cham 2020, ISBN 978-3-03014960-4, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>69–89</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-14961-1_3">10.1007/978-3-030-14961-1_3</a></span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-14961-1_3">springer.com</a> [abgerufen am 17. September 2023]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Yellowcake&rft.atitle=Environmental+and+Health+Impact+Due+to+Uranium+Mining&rft.au=Rajiv+Ranjan+Srivastava%2C+Pankaj+Pathak%2C+Mosarrat+Perween&rft.btitle=Uranium+in+Plants+and+the+Environment&rft.date=2020&rft.doi=10.1007%2F978-3-030-14961-1_3&rft.genre=book&rft.isbn=9783030149604&rft.pages=69-89&rft.place=Cham&rft.pub=Springer+International+Publishing" style="display:none"> </span></span>
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