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핵관련) 과학적사고의이해

목차 그대로..^^
30 페이지
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최초등록일 2008.11.26 최종저작일 2005.06
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핵관련) 과학적사고의이해
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    소개

    목차 그대로..^^

    목차

    서 론

    본 론
    ㉠ 우라늄 (Uranium)
    1. 우라늄의 정의
    2. 우라늄의 동위원소
    3. 우라늄의 성질
    4. 우라늄의 용도
    5. 우라늄의 존재 (광산 & 세계매장량)
    6. 우라늄 시장 동향
    7. 우라늄의 정광 (Yellow cake)
    8. 우라늄 정광 수급 동향
    9. 우라늄의 정제과정
    10. 우라늄의 핵분열 원리 (핵무기 제조)
    11. 우라늄의 핵재처리 문제점
    12. 우라늄 농축 방법 (3가지)
    ㉡ 방사능
    13. 방사선
    14. 방사선의 이용분야
    15. 방사능과 방사선의 차이점
    16. 방사능의 종류
    17. 방사선이 인체에 미치는 영향
    18. 방사선 수위표
    19. 방사성 폐기물
    20. 방사성 폐기물의 처리 방법
    21. 고준위 폐기물 (高準位廢棄物, high-level waste)
    22. 고준위 핵폐기물의 문제점
    23. 핵폐기물 처리장의 문제점
    24. 핵폐기물을 처리하는 철제 드럼의 재질
    25. 방사능의 응급 치료

    결 론

    본문내용

    ◈ 서 론 :

    우리는 우리 삶의 터전인 한반도가 세계 유일의 분단국가라는 점을 자각하여, 남북통일을 위해서 북한의 북핵 문제에 관심을 가질 필요가 있다. 그래서 북핵 문제에 관련하여 핵의 주원료인 U235과 U238(우라늄)에 대해서 조사를 하고자 한다. 그리고 우라늄에서 나오는 방사능에 대해 조사를 하고자 한다. 추가적으로 우라늄이 무엇이며 우라늄을 채취할 수 있는 광산과 세계 매장량 그리고 우라늄의 순도 등에 대해 알아보며 정제 과정, 고준위 핵폐기물의 농축 정제 과정, 핵폐기물을 저장하는 철제드럼의 재질과 방사능의 응급치료 등을 알아
    보고자 한다.

    ◈ 본 론 :

    ㉠ 우라늄 (Uranium)

    1. 우라늄의 정의

    천연에 존재하는 방사성원소의 하나로 악티늄족에 속한다. 1789년 독일의 화학자 M.H.클
    라프로트에 의해서 피치블렌드 중에 함유되어 있음을 발견하여 1781년 토성(土星)의 바깥
    쪽에서 발견한 새 행성 Uranus(天王星)에서 따서 명명되었다. 홑원소물질로 처음으로 분리
    한 것은 1842년 프랑스의 E.M.펠리고이다. 또 프랑스의 A.베크렐은 우라늄화합물이 흑색종
    이를 통과해서 사진 건판을 감광시키는 사실에 주목하여 방사능(放射能)을 발견하였다.

    2. 우라늄의 동위원소

    천연우라늄은 질량수 234(존재 백분율 0.0058%, 반감기 24만 8000년), 235(존재백분율
    0.715%, 반감기 7억 1300만 년), 238(존재백분율 99.2%, 반감기 45억 1000만년) 등 3종
    의 동위원소로 이루어지며, 그 밖에 인공적으로 만든 동위원소를 포함하면 질량수 227로부
    터 240까지 14종이 존재한다.
    U235는 악티늄족 계열 최초의 핵종으로 악티노우라늄(AcU)이라고도 하며, 열중성자(熱中性
    子) ·고속중성자 ·양성자 ·입자 ·중양성자(重陽性子) ·선 등의 충격에 의해서 핵분열 하는데,
    열중성자에 의한 핵분열에서는 약 200MeV의 에너지를 방출하며 평균 2.5개의 중성자도
    방출한다. 따라서 방출된 중성자가 다른 우라늄 235 원자를 분열시키도록 조건을 주면 연
    쇄반응(連反應)을 일으켜 거대한 에너지를 방출한다.
    또한 순수한 우라늄 U235에서는 1g당 매초 약 0.0003개의 원자가 자발핵분열(自發核分裂)
    을 일으키므로 일정량 이상 모이면 연쇄반응에 의해서 핵폭발이 일어난다. 이것을 이용한
    것이 1945년 8월 6일 일본 히로시마에 투하된 최초의 원자폭탄이었다.
    U238은 우라늄계열의 최초의 핵종으로 우라늄I(UI)라고도 하며 중성자를 많이 흡수하므로
    연쇄 반응을 억제할 수 있지만, 그 결과 우라늄 239로 되어 넵투늄 239를 거쳐 플루토늄
    239로 변한다. 이 플루토늄 239는 중요한 핵연료로 사용된다.

    참고자료

    · 원자력발전백서 [04 한국수력원자력(주), 산업자원부]
    · 원자력발전소개 [`03년 한국수력원자력(주)]
    · 한국원자력문화재단 http://www.knef.or.kr/ 원자력 정보바다 > 원자력 지식 > 원전연료
    · http://www3.gyo6.net:8080/%7Ees00w039/ch31.html
    · 한국수력원자력㈜ 방사선보건연구원 비상의료팀 공하정
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