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핵 폐기물의 처리

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최초등록일 2013.07.13 최종저작일 2001.11
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핵 폐기물의 처리
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    목차

    1. 핵폐기물의 정의
    2. 반감기
    3. 중 저준위 폐기물의 처리
    4. 고준위 폐기물의 처리
    5. 핵폐기물의 처분
    6. 핵연료의 재처리
    7. 재처리 방법
    8. 장수명 핵종의 소멸처리 및 핵종 변환
    9. 핵폐기물 정화 세균 생산
    10. 더 안전한 핵폐기물 저장고
    11. 맺음말
    12. 참고자료

    본문내용

    우리는 전체 전력의 40%이상을 원자력에 의존하고 있는 만큼 원자력을 많이 사용하고 있는 나라이다. 그러나 오늘날 방사선과 원자력 등의 단어에 대한 일반 사람들은 부정적인 선입관을 가지고 있는 듯하다. 지난 7월 핵폐기물 시설을 전남 영광 등을 비롯해 네댓 지역에서 주민들이 서명을 받아 유치 청원을 했으나 반대하는 주민과 환경단체들의 항의에 지자체장이 신청만은 하지 않았던 일이 있다. 원자력 발전소 역시 꺼리기는 마찬가지이다. 이른바 님비(NIMBY : Not In My Back Yard)라는 신조어까지 생기는 것을 보면 이런 선입견에 대해 짐작하게 된다. 이러한 부정적인 선입관은 미국이 세계 최초로 만들어 일본 나가사끼와 히로시마에 투하한 원자폭탄과 체르노빌 사건 등에 의해서 생겼다고 해도 과언이 아닐 것이다. 여기서 현재의 핵폐기물과 그 처리법 그리고 끝으로 반핵을 주장 이유를 조사해 보았다.

    <중 략>

    따라서 원자가 위치를 쉽게 바꿀 수 있는 약간 흐트러진 구조의 물질이 방사능에 의한 미세한 결함을 더 잘 견딜 수 있을 것이다. 영국 런던의 Imperial 대학의 Robin Grimes와 Licia Minervini이 Los Alamos에서 행한 복잡한 산화물에 대한 컴퓨터 모의실험이 이것을 증명하고 있다. erbium titanate(에르븀-티탄산화물)과 erbium zirconate(에르븀-지르코늄 산화물)의 두 가지 실험용 합성물질은 방사능에 대한 저항력을 검증 받기 위해서 크세논(xenon)에 노출되어 있었다. 예상대로 지르코늄 산화물은 우수한 성능을 보여주었다. 이것의 결정 구조가 전체의 구조는 손상시키지 않으면서 위치를 바꿀 수 있는 양이온을 포함하고 있기 때문이다. 티타늄 산화물은 반대로 더 정돈되어 있고 유연성이 부족한 결정 구조를 가지고 있어서 매우 취약한 반응을 보였다. 과학자들은 다른 더 유연한 구조를 가지고 있어서 방사능으로 인한 손상에 더 잘 견딜 수 있는 결정 물질에 대해서 연구하고 있다.
    가능한 저장 물질의 성능에 대해서 예측할 수 있는 방법도 이 연구팀의 결과는 제공하고 있다. 만약에 이 현상이 완벽한 방사능에 내구성 물질을 찾을 수 있는 방법을 제공해서 캡슐용 물질로 사용될 수 있다면, 현상적으로도 매우 중요한 것이 될 것이다.

    참고자료

    · 송명재, 아인슈타인의 실수, 한국원자력문화재단 1993
    · 스테판 크롤 & 카얀더 셍플러, 핵이란 무엇인가, 오월 1990
    · 핵문제 100문 100답, 국방부 1994
    · 장순흥 백원필, 원자력안전, 청문각 1998
    · 정기국회 발간 원자력 보고서와 정책보고서의 요약, http://node2.assembly.go.kr/~mhk/bogose3.htm
    · 연합뉴스 로스앤젤레스 (99년 11월 21일), http://antinuke.kfem.or.kr/news/650.htm
    · http://news.bbc.co.uk (2000년 08월 03일)
    · http://www.hankooki.com/editorial/200107/h20010705192428e7000.htm
    · 유재영, 핵폐기물의 처분, http://geology.kangwon.ac.kr/lecture/envir/envir02.htm
    · 한국사회의 에너지 이용실태와 원자력발전, 한국YMCA전국연맹 제3회 환경사회단체 (94년 12월 7일)
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