УДК: 543.42.062, 539.183.2
Спектроскопическое и термодинамическое исследование тяжелой воды
Полный текст «Оптического журнала»
Полный текст на elibrary.ru
Публикация в Journal of Optical Technology
Воронина Т.В., Слободов А.А. Спектроскопическое и термодинамическое исследование тяжелой воды // Оптический журнал. 2011. Т. 78. № 3. С. 3–9.
Voronina T.V., Slobodov A.A. Spectroscopic and thermodynamic study of heavy water [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2011. V. 78. № 3. P. 3–9.
T. V. Voronina and A. A. Slobodov, "Spectroscopic and thermodynamic study of heavy water," Journal of Optical Technology. 78(3), 156-160 (2011). https://doi.org/10.1364/JOT.78.000156
Проведено спектроскопическое и термодинамическое исследование тяжелой воды с целью организации корректного изотопного анализа. Проанализирована зависимость натурального показателя поглощения тяжелой воды α(ν) от ее концентрации. Показано, что в общем случае эта зависимость имеет квадратичный характер с точностью до 0,1 ат.%, а при содержании в тяжелой воде одного из изотопов водорода H или D менее 1 ат.% эта зависимость становится линейной. На основе проведенного анализа экспериментально получены зависимости α(ν) от концентрации тяжелой воды, которые имеют ожидаемый вид.
тяжелая вода, протий, дейтерий, инфракрасная спектрометрия
Коды OCIS: 300.6330, 300. 6390
Список источников:1. Jamme E., Wood J.I. Experience with heavy water management in the Halden reactor during operation on its second fuel charge // Technical report HPR-92. 1967. 57 р.
2. Петров Ю.В. Выбор параметров реакторов для физических исследований // Препринт ЛИЯФ – 802. Л., 1982. 62 с.
3. Alekseev I.A., Bondarenko S.D., Vasyanina Т.V., Grushko A.I., Karpov S.P., Konoplev K.A., Trenin V.D., Fedorchenko O.A., Arkhipov E.A., Voronina T.V., Uborsky V.V. The study of CECE process at the experimental industrial plant // Proc. of the 20th Symposium on Fusion Technology // Fusion Technology. 1998. P. 959–962.
4. Киршенбаум И. Тяжелая вода // М.: Изд. ИЛ, 1953. С. 53.
5. Юхневич Г.В. Инфракрасная спектроскопия воды // М.: Наука, 1973. С. 19.
6. Bayly J.G., Kartha V.B., Stevens W.N. The Absorption Spectra of Liquid Phase H2O, HDO and D2O from 0,7 μm to 10 μm // Infrared Physics. 1963. V. 3. P. 211–222.
7. Yamatera H., Fitzpatrick B., Gordon G. Near infrared spectra of water and aqueous solution // J. Molecular Spectroscopy. 1964. P. 268–278.
8. Воронина Т.В., Федорченко О.А. Измерение содержания протия в высококонцентрированной тяжелой воде методом ИК спектрофотометрии // Оптический журнал. 2003. Т. 70. № 2. С. 18–22.
9. Методика измерения атомной доли протия в тяжелой воде методом ИК спектрофотометрии МВИ № 1038Р // Cвидетельство об аттестации МВИ № 242/133. ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. 2005. 27 с.
10. Alekseev I.A., Bondarenko S.D., Trenin V.D., Fedorchenko O.A., Uborsky V.V. Full-scale experimental studies of the various type mass exchange packings by water distillation // Fusion Technology. 1995. V. 28. P. 1579–1584.
11. Воронина Т.В. Развитие метода инфракрасной спектрофотометрии для анализа изотопного состава низкоконцентрированной тяжелой воды // Сб. научн. трудов “Технологии и системы обеспечения жизненного цикла ЯЭУ. Радиохимический контроль и экологический мониторинг в атомной энергетике”. СПб.: Изд. “Менделеев”, 2004. С. 110–114.