步,接下来的,就可以上传统工艺,比如生成UF6,离心分离。
虽然具体步骤更加复杂,但是他们很清楚,和高委员沟通,说到这一步也就够了,估计人家门儿清得很。
“那就好,不过有一个问题…其实不是问题,有一个特性你们可以利用一下,能降低后续工艺同位素分离的难度和能耗。”
高振东顺口把最后一个需要注意的事情说了出来。
他说得倒是顺口,但是所有的人的目光马上就把他给盯得死死的,还有这好事?
高振东虽然只是说的是同位素分离,但是大家都知道他的意思是什么。经常接触U矿的人都知道,U235是好东西,但是U238却暂时没什么卵用。
等到U238能用来生产Pu239,估计还有段时间。而且就算是能利用U238,那也得先把U238和U235分离了才行,同位素分离技术在这里永不过时。
而被以讹传讹说通过一个国家的用电量就能分析U产量的段子就是这么来的——离心分离法很耗电,通过离心UF6气体获得U235,的确是会对用电量产生一定影响。
但是要说通过国家的用电量分析U产量,明显就想多了,至少对于我们这种体量的国家来说,是不可能的,除非用电量数据精确到某一小片区域还差不多。
但是离心分离235和238,的确是同志们很头疼的事情,在这方面,能省一点是一点。
“还能这样?”
高振东点头笑道:“能。这里面涉及到235和238之间的一点微妙的化学性质差别。可以肯定的是,浸出液里是同时有4价U和6价U的,而这偕胺肟树脂,我没推算错误的话,对6价U的吸附效率要高得多,这也是我在灌注抽取法里,要尽量将4价U氧化为6价U的原因…”
至于到底为什么是这样,同志们没问,高振东也没说。
“然后呢?”两位同志直
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