铀234半衰期
铀的天然同位素组成为:238u(自然丰度9275%,原子量230508,半衰期51X109a),235U(自然丰度0.720%,原子量230439,半衰期00X108a),234U(自然丰度0.005%,原子量230409,半衰期47X105a)。
铀-234,元素符号234U,半衰期为455E+05a,主要来源于天然存在的放射性核素、核燃料循环产生的“三废”排出物、核电厂事故排放物等。铀-236存在于核试验或核反应堆中,由中子轰击铀原子产生。
地球上存量最多的同位素是铀-238,再者是可用作核能发电的燃料的铀-235,丰度最少的是铀-234。此外还有12种人工同位素(铀-226~铀-240)。
例如铀元素,有三种天然的同位素,分别是铀23铀235和铀234。铀238最稳定,半衰期45亿年,丰度是9275%;铀235半衰期是7亿年,丰度只有0.720%;铀234半衰期最短,只有27万年,丰度只有0.005%。
每种放射性同位素都有自己特征的半衰期,例如铀238的半衰期约为45亿年,铀235的半衰期约为7亿年,而铀234的半衰期约为25万年等等。
只有原子核中质子、中子达一定比例数,原子核才是稳定的。否则就会产生放射性而衰变。
铀的迁移形成
1、水质类型一般以富含游离氧和碳酸根或硫酸根离子类型为主,在酸性水中铀一般以铀酰碳酸盐或硫酸盐形式迁移,也可以是其他混合物形式迁移。沿砂岩渗透进入有利的地层。
2、分异和结晶分异而迁移。并且主要以铀离子和铀酰氟碳酸盐配合物运移,也有少部分以铀酰硅酸盐配合物搬运。
3、岩石风化时,它以碎屑形式和水(地表水和地下水)溶解形式,从岩石带走铀和钍;但形式各不相同。钍处于晶格中,只受物理破坏的影响,只有较低的运移能力;而六价铀易溶于水,具有很强的迁移能力。
4、以铀酰硅酸盐配合物形式迁移的富硅和氟、二氧化碳等挥发分的热液,当运移至断裂破碎带中,早阶段以主要交代方式形成较宽的含铀硅化岩带;晚阶段主要以充填方式形成含铀硅化岩脉。
5、铀和伴生元素在迁移沉淀过程中,由于其在地球化学性质上的差异,常在不同的Eh值环境中沉淀,形成一定的地球化学分带。
6、铀迁移形式 含铀热液中主要阴离子是、F-、Cl-和Br-等。此外,还存在OH-的活度:αOH-=kw/αH+,在碱性介质中主要是和,但是只在pH<4的酸性 介质中存在,所以很难形成硅酸络合铀酰离子。
铀的活化迁移能力
1、地槽回返阶段的赫德森造山运动,使富铀、镍、砷和富碳质的沉积岩系发生变质作用,导致铀活化、迁移,并在局部富碳质地段再沉淀,并形成了铀的预富集,此时有立方体晶质铀矿的形成。
2、几乎所有陨石中,钍和铀的比值(Th/U)都在3~4之间,在岩浆岩中Th/U也几乎是定值,多数在4左右。在氧化环境中,铀和钍发生明显地分离,钍的化合物性质稳定,以机械风化迁移为主。
3、古生代以来,地壳以震荡运动为主,具有多次沉积旋回,并伴有铀的活化迁移和重新分配、重新富集。如加里东早期构造旋回的***整合,沉积了中下寒武统牛蹄塘组、清虚洞组、石冷水组含铀层,通过后期构造改造富集成矿。
4、铀还原态U4+一般由不溶性矿物质控制,而氧化态U6+以络合根的形式存在,如以 ,形成可溶性的物质。
5、构造是白岗岩型铀矿的主要控矿因素之一,在湖山铀矿地区发育的穹窿构造为铀的矿化提供了充足的赋存空间。而且,区域性的千岁兰断裂为铀的活化迁移提供了通道,在湖山铀矿矿化白岗岩主要侵入于罗辛组的地层之中。
6、镭的化学性质恰与铀相反,在硫酸盐和碳酸盐中,与碱土金属一样,实际上是不溶的,然而,其在重碳酸盐中却具有活性。因此,在氧化带中,铀、镭稳定性和迁移能力是完全不一样的,铀的迁移能力远远大于镭。
铀钍衰变的中间元素有哪些?
铀234又继续衰变为钍230,然后是镭226,再是氡222。接着,氡222又衰变为钋218,然后是铅214或者镤218,之后是铋214,接着可能是钋214或者铊210。这一连串的衰变最终将铀238转变为铅206,这是一个稳定的、不衰变的元素。
号元素:铁 tiě;27号元素:钴 gū。
其中天然放射性元素是指最初从天然产物中发现的放射性元素,包括钋、氡、钫、镭、锕、钍、镤和铀等。
自然伽玛能谱测井中如何运用钍铀钾的比值判断沉积环境?
1、自然伽马能谱测井是利用钾、钍、铀释放不同能量伽马射线能量的特性,在钻井中测量地层钾、钍、铀含量的方法技术。图3-11是用碘化钠晶体测量的钍、铀、钾的能量谱。
2、粘土矿物对钍的选择性吸附,以及钍在稳定矿物中的存在是控制沉积岩中钍分布的主要因素。钍常作为粘土矿物指示剂,钍铀比可指示沉积环境和岩性。 钍系的主要伽马辐射体是208Tl,特征伽马射线的能量是62 MeV。
3、自然伽马能谱曲线则是从铀、钍、钾三种元素含量方面反映岩层的伽马射线强度,能排除自然伽马曲线中的***象,两者结合起来划分相带更为准确(图19)。
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