- О предприятии
- Общие сведения
- Краткая историческая справка
- Устойчивое развитие
- Раскрытие информации
- Деятельность
- Поставщикам
- Пресс-центр
- Вакансии
- Контакты
Вы здесь
Изотопы хрома
Природный хром состоит из четырех стабильных изотопов: 50Cr (хром-50), 52Cr (хром-52), 53Cr (хром-53) и 54Cr (хром-54).
Известны изотопы хрома с массовыми числами от 42 до 67 (количество протонов 24, нейтронов от 18 до 43). Среди искусственных изотопов самый долгоживущий 51Cr (период полураспада 27 суток). Период полураспада остальных не превышает одних суток.
ИЗОТОП |
ПРИРОДНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, % |
СТЕПЕНЬ ОБОГАЩЕНИЯ, % |
ФОРМА ПОСТАВКИ |
50Cr | 4,345 | 99,00 | оксид (CrO3) |
52Cr | 83,789 | ||
53Cr | 9,501 | 98,00 | |
54Cr | 2,365 | 85,00 |
Основные сферы использования: научные исследования, полупроводниковая промышленность, метрология, материаловедение, медицина.
По данным открытых источников | |
ИЗОТОП | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
50Cr |
- энергетическая калибровка синхротрона С-3,5; - калибровка телескопа нейтринным источником в работах по созданию галлий-нейтринного телескопа для изучения механизма генерации энергии в недрах Солнца; - выращивание монокристаллов рубина; - создание нейтронного детектора для интенсивных нейтронных полей; - получение радиоизотопа 51Сг для диагностики различных гематологических заболеваний; - получение радиоизотопа 51Сг для создания искусственного высокоинтенсивного источника нейтрино (эксперимент BEST); - получение позитронизлучающего радионуклида 51Мn (марганец-51) медицинского назначения |
52Cr |
- измерение полного сечения поглощения гамма-квантов ядрами на пучке синхротрона 35 МэВ и т.п.; - получение радиоизотопа 52Fe (железо-52) для медицинских целей; - выращивание монокристаллов рубина; - исследование возможности применения легированных полупроводников для контроля нейтронных потоков; - получение позитронизлучающего радионуклида медицинского назначения 51Mn (марганец-51) |
53Cr |
- исследование металлов и сплавов методом ЯМР; - работы в области магнитных полупроводников; - изучение с помощью ЯГР и ЭПР строения локальных центров и нерегулярностей в структуре материалов (стекла, кристаллов, керамики) при их взаимодействии с радиацией |
54Cr | - выращивание монокристаллов рубина |
► К таблице выпускаемых изотопов
Подробнее о проекте BEST
Материал из газеты «Импульс-ЭХЗ» (№ 19 от 27.09.2018)
ЗАЧЕМ ФИЗИКАМ ХРОМ
Изотопы ЭХЗ будут участвовать в проверке гипотезы о существовании «стерильных» нейтрино
Изотоп
В существовании нейтрино сомнений нет, но эту частицу крайне сложно зарегистрировать. Она практически не взаимодействует с веществом, но при этом, как сегодня понимают ученые, играет центральную роль в механизмах горения Солнца и взрывах сверхновых звезд, а также в процессах формирования элементов во время Большого Взрыва. Определение ее свойств позволит значительно продвинуться в понимании физики элементарных частиц и фундаментальных законов Вселенной. И даже, по мнению отдельных представителей научного сообщества, может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие человеческой цивилизации. Преувеличение это или, наоборот, прозорливое предвидение — трудно сказать. Однако две Нобелевские премии, полученные в последние годы за исследования в области нейтринной физики — хорошая иллюстрация важности новых открытий в этой области знаний, а также объяснение высочайшего интереса исследователей к нейтрино и его свойствам.
ДАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ХРОМ!
Три типа нейтрино — электронные, тау- и мюонные — уже неплохо вписались в Стандартную модель физики элементарных частиц, и их существование не оспаривается. Вопрос о существовании и природе четвертого типа нейтрино — «стерильных», с массой около 1 эВ — в последние несколько лет получил новое развитие, и это связано как с появлением новых «аномальных» результатов в экспериментах по изучению нейтринных осцилляций (превращений нейтрино из одного типа в другой), так и с корректировкой космологических данных.
Для подтверждения или, наоборот, опровержения гипотезы нужны новые экспериментальные проверки. Именно этой цели служит проект BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions), первую скрипку в котором играет российский институт — ИЯИ РАН, хотя коллаборация BEST сегодня насчитывает 26 исследователей, представляющих 15 научных организаций России, Германии, США, Канады и Японии.
Для эксперимента BEST нужен радиоактивный
Только есть нюанс: природный хром состоит из четырех изотопов с атомным весом 50, 52, 53 и 54. И эти изотопы стабильны.
В Международной системе единиц (СИ) единицей активности является беккерель.
В образце с активностью 1 Бк происходит в среднем 1 распад в секунду.
Кюри (Ки) — это внесистемная единица. 1 Ки = 3,7×1010 Бк
Искусственный источник с активностью 3×106 Ки обеспечит
не менее чем 1017 распадов в секунду.
Физики умеют превращать стабильные изотопы в радиоактивные. Например, подвергая их бомбардировке нейтронами. В ходе нейтронной активации каждый атом хрома захватит по нейтрону и… вот уже изотопный состав облученного хрома будет описываться цифрами 51, 53, 54 и 55. Из них радиоактивными станут только
Вот если бы в исходном для облучения веществе был только чистый, без всяких примесей хром, а тот целиком состоял бы из
ЕСЛИ НУЖНО, СДЕЛАЕМ!
Принципиальная возможность наработки
Всего на подготовку и проведение эксперимента планируется затратить более 350 млн рублей и в его финансировании примут участие Минобрнауки (в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
Задача, поставленная перед специалистами Электрохимического завода, была непростой — разделить изотопы хрома так, чтобы обеспечить конечному продукту высокую химическую чистоту и 97 % содержания изотопов
Как всегда, для решения задачи были задействованы лучшие силы Электрохимического завода. Для подготовки производства и получения товарной продукции потребовались усилия
Но не случайно исполнителем этой работы ученые выбрали ЭХЗ. Богатый опыт и высокой профессионализм специалистов предприятия, технологическая и производственная дисциплина в очередной раз позволили выполнить сложную задачу: полученный оксид хрома содержит минимальное количество примесей, а содержание целевого изотопа составляет 98 %, что гарантированно обеспечит будущему источнику нейтрино высокую мощность потока частиц.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Прежде чем занять в эксперименте центральное как в прямом, так и в переносном смысле место, наработанный ЭХЗ оксид
Кроме источника нейтрино, исследователям потребуется к началу эксперимента изготовить калориметр для измерения активности источника, вольфрамовую защиту и специальный манипулятор для безопасной работы с источником.
Основные события эксперимента BEST пройдут на базе подземной лаборатории
Галлий-германиевый нейтринный телескоп (ГГНТ) размещен в специально построенной подземной лаборатории глубокого заложения в Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН и предназначен для проведения измерений потока солнечных нейтрино.
ГГНТ — одна из наиболее глубоких подземных лабораторий в мире. Подземный комплекс лаборатории ГГНТ расположен на расстоянии 3,5 км от входа горизонтального тоннеля, ведущего внутрь горы Андырчи. Основное помещение лаборатории представляет собой экспериментальный зал, длиной 60 м, шириной 10 м и высотой 12 метров. Горные породы над лабораторией создают такую же защиту от мюонов космических лучей, какую могла бы обеспечить более чем 4-километровая толща воды (4 700 м водного эквивалента), и дают ослабление потока мюонов в миллионы раз. Для снижения нейтронного и гамма фона от окружающих горных пород зал облицован низкорадиоактивным бетоном толщиной 600 мм и стальным листом толщиной 6 мм.
Ожидается, что новый искусственный источник нейтрино на основе радиоактивного изотопа
Дмитрий КАДОЧНИКОВ, иллюстрации из материалов ИЯИ РАН
Автор выражает глубокую признательность В. Н. Гаврину, Е. П. Веретенкину (ИЯИ РАН), А. Н. Гилеву, М. В. Варлаковой, Д. Г. Арефьеву (АО «ПО ЭХЗ») за консультации и неоценимую помощь в подготовке материала.