Ура́н-233 (англ. uranium-233) — радиоактивныйнуклидхимического элементаурана с атомным номером 92 и массовым числом 233. Является членом радиоактивного семейства 4n+1, называемого рядом нептуния. Обладает способностью делиться под воздействием нейтронов, благодаря чему используется в качестве ядерного топлива в некоторых типах ядерных реакторов. Был открыт в 1941—1942 гг. Сиборгом, Гофманом[англ.] и Стоутоном (англ. R. W. Stoughton)[3].
Активность одного грамма этого нуклида составляет приблизительно 356,54 МБк.
Образование и распад
В отличие от трёх более тяжёлых изотопов Уран-233 не встречается в природе[4] и имеет наименьший период полураспада, который в различных источниках указывается как 159,2 тысяч лет[2] или 160 тысяч лет[4].
С середины 1960-х до начала 1970 годов предпринимались попытки получения 233U облучением Тория-232[4].
Уран-233 образуется в результате следующих распадов:
Распад урана-233 происходит по следующим направлениям:
энергия испускаемых α-частиц 4 729,2 кэВ (в 1,610 % случаев), 4 783,5 кэВ (в 13,20 % случаев) и 4 824,2 кэВ (в 84,4 % случаев)[5].
- Спонтанное деление (вероятность менее 6⋅10−9 %)[2];
- Кластерный распад с образованием нуклида 28Mg (вероятность распада менее 1,3⋅10−13 %)[2]:
- Кластерный распад с образованием нуклида 24Ne (вероятность распада 7,2(9)⋅10−11 %)[2]:
Получение
Уран-233 получают путём облучения нейтронами тория-232. Превращение происходит по следующей цепочке:
Применение

- Благодаря своей способности делиться под воздействием нейтронов, уран-233 используется в качестве ядерного топлива в некоторых типах ядерных реакторов (является основой уран-ториевого топливного цикла). Средняя энергия, выделяющаяся при делении одного ядра урана-233 с учётом распада осколков, составляет приблизительно 197,9 МэВ = 3,171⋅10−11 Дж, или 19,09 ТДж/моль = 81,95 ТДж/кг[6].
- Возможно применение урана-233 в качестве делящегося компонента ядерного оружия. Во время операции Teapot была взорвана бомба с сердечником, содержащим уран-233. Примесь урана-232 в уране-233 создаёт жёсткое проникающее излучение, поэтому несмотря на меньшую критическую массу урана-233 по сравнению с ураном-235, именно последний используется при изготовлении ядерных зарядов ввиду относительно слабой радиоактивности.
См. также
Примечания
- ↑ 12345Audi G., Wapstra A. H., Thibault C.The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references (англ.) // Nuclear Physics A. — 2003. — Vol. 729. — P. 337—676. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003. — Bibcode:2003NuPhA.729..337A.
- ↑ 12345678910Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A. H.The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties // Nuclear Physics A. — 2003. — Т. 729. — С. 3—128. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. — Bibcode:2003NuPhA.729....3A.

- ↑Новый изотоп урана // УФН. — 1947. — № 9. — С. 139. Архивировано 15 октября 2008 года.
- ↑ 123Uranium-233 at the Hanford Nuclear Site. Washington State Department of Health, Division of Environmental Health, Office of Radiation Protection (декабрь 2002).
- ↑Свойства 233U на сайте IAEA (International Atomic Energy Agency) (недоступная ссылка)
- ↑Table of Physical and Chemical Constants, Sec 4.7.1: Nuclear Fission. Kaye & Laby Online. Дата обращения: 16 мая 2010. Архивировано из оригинала 5 марта 2010 года.