Her er hvorfor:
* fissionsevne: Uranium-235 er en fissil isotop, hvilket betyder, at den kan opretholde en kædereaktion, når den rammer af en neutron. Denne proces frigiver en enorm mængde energi, der udnyttes til at generere elektricitet.
* overflod: Uran er relativt rigeligt i jordskorpen, hvilket gør den til en levedygtig brændstofkilde.
* teknologisk modenhed: Atomkraftværker er designet til effektivt og sikkert at håndtere uranbrændstof.
Mens uran er det mest anvendte metal til atomkraft, spiller andre metaller afgørende roller i processen:
* plutonium: Dette er et biprodukt af uranfission og kan også bruges som nuklear brændstof.
* thorium: Selvom det ikke er direkte brugt til fission, er thorium et frugtbart materiale, der kan omdannes til fissil uranium-233 gennem neutronbombardement. Dette kan potentielt blive en vigtig kilde til nuklear brændstof i fremtiden.
* zirconium: Dette metal bruges i beklædningsbrændstofstænger og forhindrer frigivelse af radioaktivt materiale.
* stål: Stål bruges i forskellige komponenter af atomkraftværker, herunder reaktorbeholdere, rør- og indeslutningsstrukturer.
Det er vigtigt at bemærke, at kernekraftproduktion ikke direkte "brænder" metaller . Energiudgivelsen kommer fra opdelingen af atomer i en proces kaldet nuklear fission, ikke fra en kemisk forbrændingsreaktion.
Sidste artikelHvad er formålet med afskærmning af gas i GTAW?
Næste artikelHvad er den første kondensfase?