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いっぱい余ってるんでしょ?トリチウム
水からトリチウムを室温下で効率よく分離できる吸収剤の開発に成功 -原発汚染水処理、先端創薬合成、高信頼性細胞培養液への応用に期待- [kyoto-u.ac.jp]
から引用
また、水に含まれるTの放射能濃度が1リットル当たり数百万ベクレルと極めて高い数値であっても、同放射能濃度をTの質量濃度に換算すると1リットル当たり数ナノグラムと超希薄濃度であるため、既存の分離工学の手法ではTを効率的に水中から分離回収することは濃度的にも極めて困難でした。
数百万ベクレル=数メガベクレル= 0.00数ギガベクレルこの水に蛍光塗料をたらして、真っ暗なところで見ると微かに光るかも?って感じかな。
日本でのトリチウム管の法基準(1ギガベクレル以内)に近づけるにはトリチウム濃度を100倍以上に濃縮しないと難しい。んで1ギガベクレルのトリチウム管では発電にはとうてい使えないほど弱い光なわけで、この濃縮も難しくコストの高い作業となると、ちょっとやってられません。
えと、 10mm立方でおよそ 1g , 1ナノグラムは -9乗だから各辺を3ケタづつ減らして 0.01mm立方か。 目にも見えない大きさだな、こりゃ。
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福島でも使えばいいじゃんよ (スコア:0)
いっぱい余ってるんでしょ?
トリチウム
Re:福島でも使えばいいじゃんよ (スコア:1)
水からトリチウムを室温下で効率よく分離できる吸収剤の開発に成功 -原発汚染水処理、先端創薬合成、高信頼性細胞培養液への応用に期待- [kyoto-u.ac.jp]
から引用
数百万ベクレル=数メガベクレル= 0.00数ギガベクレル
この水に蛍光塗料をたらして、真っ暗なところで見ると微かに光るかも?って感じかな。
日本でのトリチウム管の法基準(1ギガベクレル以内)に近づけるにはトリチウム濃度を100倍以上に濃縮しないと難しい。んで1ギガベクレルのトリチウム管では発電にはとうてい使えないほど弱い光なわけで、この濃縮も難しくコストの高い作業となると、ちょっとやってられません。
Re:福島でも使えばいいじゃんよ (スコア:1)
えと、 10mm立方でおよそ 1g , 1ナノグラムは -9乗だから各辺を3ケタづつ減らして 0.01mm立方か。 目にも見えない大きさだな、こりゃ。