Размер шрифта:
  • А
  • А
  • А
Цветовая схема:
  • А
  • А
  • А
Календарь конференций
  • 10 января – 30 апреля

    Универсиада МГУ «Ломоносов» по компьютерным наукам, теоретической и лазерной физике (Направление «Физика») 2022-2023 учебного года

  • 26 января – 10 апреля

    Универсиада «Ломоносов» по инновационному менеджменту

  • 4 – 14 апреля

    Ежегодная общеуниверситетская научная конференция «Ломоносовские чтения» секция «Вычислительной математики и кибернетики»

  • 26 января – 10 апреля

    Универсиада «Ломоносов» по инновационному менеджменту

  • 13 апреля

    Ежегодная общеуниверситетская научная конференция "Ломоносовские чтения" секция нейронаук и когнитивных наук

  • 14 – 15 апреля

    XVIII Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов – 2023»

  • 18 апреля

    Научная конференция "Карнавальный код в искусстве и на телевидении"

  • 23 апреля

    Универсиада по истории и истории искусства

  • 26 – 28 апреля

    VII Международная конференция по эллинистике памяти И. И. Ковалевой

  • 10 января – 30 апреля

    Универсиада МГУ «Ломоносов» по компьютерным наукам, теоретической и лазерной физике (Направление «Физика») 2022-2023 учебного года

  • 19 декабря – 30 апреля

    Международная Универсиада "Ломоносов" по социологии

Все конференции
Конкурсы на замещение должностей научных и педагогических работников
Проект «Вернадский»
Программы поддержки талантливой молодежи
Программы дополни-
тельного образования
«Университет без границ»
15/03/23

Химики МГУ создали экстрагент для эффективной переработки ядерных отходов

Сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ с коллегами из Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН предложили экстрагент для совместного извлечения группы актинидов из отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Технология обеспечивает полное извлечение долгоживущих актинидов из ОЯТ и не позволяет создать материал для ядерного оружия. Работа поддержана грантом Минобрнауки России и опубликована в журнале Inorganic Chemistry.

Работа ядерных реакторов сопровождается образованием большого количества радиоактивных отходов. На протяжении десятилетий эти отходы либо складировались, либо перерабатывались посредством пурекс-процесса – технологии извлечения урана и плутония. При этом оставались не переработанными другие радиоактивные элементы: актиниды, цезий и стронций.

«С пурекс-процессом связана так называемая проблема концентрирования плутония, – рассказала старший научный сотрудник кафедры радиохимии химического факультета МГУ, соавтор работы Наталия Борисова. – Современные исследователи стараются избегать любых технологий, которые могут приводить к получению чистого плутония. Это важно для нераспространения ядерного оружия. Поэтому ведется разработка альтернативных процессов переработки отработанного ядерного топлива».

При этом перед исследователями стоит задача замыкания ядерного топливного цикла – выделения из отработанного топлива радиоактивных элементов, которые можно вновь загружать в реактор. Так отработанное топливо возвращается в работу, а проблема длительного хранения отходов исчезает, так как захораниваются только короткоживущие изотопы.

«Мы, конечно, не получаем бесконечный цикл, а сильно сокращаем потребности в новом топливе для поддержания функционирования атомных станций, – пояснила Наталия Борисова. – Но для полноценного замыкания цикла нужно собрать все актинидное топливо, желательно в одном месте. Наше исследование направлено на то, чтобы решить проблему извлечения в едином цикле актинидов с разными валентностями. Предложенный экстрагент эффективно справляется с этой задачей: мы извлекаем всю актинидную группу сразу, можем использовать ее в дальнейшем производстве топлива, попутно решая проблему концентрирования плутония».

Преимущество предложенной технологии в высоких коэффициентах разделения и высокой емкости экстрагента. Аналогичные схемы обычно основываются на соединениях, плохо связывающихся с актинидами. Они используются в технологических процессах, но их эффективность меньше. Также новая технология ориентирована на работу в сильнокислых растворах, изначально разработанных для пурекс-процесса. То есть нет необходимости дополнительно изменять уже существующие технологии, генерируя новые отходы. Это очень важный с точки технологии процесса момент.

«Нам удалось не только провести серию экстракционных экспериментов, но и вырастить кристаллы экстрагируемых комплексов, – рассказала Наталья Борисова. – Это позволяет получить информацию об особенностях перехода металлов в органическую фазу и связывания их с экстрагентом. А это уже приводит к пониманию того, как можно изменить структуру экстрагента так, чтобы настроить систему на лучшее извлечение определенной группы актинидов. Сейчас мы активно продолжаем работать в этом направлении».