Articulo de referencia

Instituto de Elementos Transuránicos

El Instituto de Elementos Transuránicos ( ITU ) es un instituto de investigación nuclear ubicado en Karlsruhe , Alemania . El ITU es uno de los siete institutos del Centro Común...

El Instituto de Elementos Transuránicos ( ITU ) es un instituto de investigación nuclear ubicado en Karlsruhe , Alemania . El ITU es uno de los siete institutos del Centro Común de Investigación , una Dirección General de la Comisión Europea . El ITU cuenta con aproximadamente 300 empleados. Sus especialistas tienen acceso a una amplia gama de instalaciones avanzadas, muchas de las cuales no están disponibles en ningún otro lugar de Europa.

Declaración de misión

La Dirección General del Centro Común de Investigación (JRC) es el servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión Europea. Su misión es respaldar las políticas de la UE con evidencia independiente a lo largo de todo el ciclo político. Su trabajo tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos, contribuyendo con los resultados de su investigación a un medio ambiente sano y seguro, un suministro energético seguro, una movilidad sostenible y la salud y seguridad de los consumidores. El JRC alberga laboratorios especializados e instalaciones de investigación únicas, y acoge a miles de científicos que trabajan para apoyar las políticas de la UE. El JRC cuenta con diez Direcciones Generales y está presente en cinco Estados miembros de la UE (Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y España).

La Dirección G – Seguridad Nuclear, que participa en este proyecto, alberga el programa de trabajo nuclear del JRC, financiado por el Programa de Investigación y Formación de EURATOM . Contribuye a la base científica para la protección de la ciudadanía europea frente a los riesgos asociados a la manipulación y el almacenamiento de material altamente radiactivo, así como al apoyo científico y técnico para la concepción, el desarrollo, la implementación y el seguimiento de las políticas comunitarias relacionadas con la energía nuclear. Las actividades de investigación y apoyo político de la Dirección G contribuyen a lograr sistemas eficaces de seguridad y salvaguardias para el ciclo del combustible nuclear , a reforzar la seguridad nuclear y, por consiguiente, a alcanzar el objetivo de una producción energética con bajas emisiones de carbono.

Los programas de investigación se llevan a cabo en las sedes del JRC en Alemania (Karlsruhe), Bélgica (Geel), Países Bajos (Petten) e Italia (Ispra) y comprenden actividades de investigación, gestión del conocimiento y formación en seguridad nuclear. Se realizan en colaboración con los Estados miembros de la UE y las organizaciones internacionales pertinentes, o bien con su apoyo. Actualmente, la Dirección G es uno de los principales centros de investigación nuclear en ciencia y tecnología nuclear, y un proveedor único de mediciones de datos nucleares. Las actividades típicas de investigación y apoyo a las políticas incluyen estudios experimentales y de modelización sobre la seguridad de los reactores nucleares y el ciclo del combustible, incluidos los sistemas de energía nuclear actuales e innovadores. Se estudian las propiedades fundamentales, los efectos de la irradiación y el comportamiento de los combustibles nucleares y los materiales estructurales en condiciones normales y de accidente. Las actividades también abarcan estudios sobre la integridad estructural y el funcionamiento de los componentes nucleares, la preparación para emergencias y la monitorización ambiental de la radiactividad , la gestión y el desmantelamiento de residuos nucleares, así como el estudio de las aplicaciones tecnológicas y médicas no energéticas de los radionúclidos. Una entidad funcional específica se dedica a la gestión y difusión del conocimiento y a facilitar el acceso abierto a las instalaciones nucleares del JRC, incluyendo la formación y la educación.

Seguridad

Normalmente, el acceso a la UIT para visitantes se realizaba únicamente con invitación previa por motivos de seguridad. Quienes desearan ingresar como visitantes debían entregar su pasaporte antes de pasar por un detector combinado de metales y radiación. Los detalles de los dispositivos utilizados para detectar materiales radiactivos y nucleares en los visitantes no son de dominio público (por motivos de seguridad). Al ingresar, los visitantes también son sometidos a un registro por parte de un agente de seguridad. Todas las maletas se examinan con una máquina de rayos X similar a las que se utilizan en los aeropuertos.

Actividades

La labor de la UIT puede dividirse en una serie de actividades más pequeñas.

Inmunoterapia alfa

Un tratamiento contra el cáncer que implica la producción de anticuerpos que contienen radioisótopos emisores de partículas alfa que se unen a las células cancerosas . [ 1 ] La idea es crear una "bala mágica" que busque y destruya el cáncer dondequiera que se encuentre oculto en el cuerpo. [ 2 ] Este tratamiento ha llegado a la fase de ensayos clínicos.

El bismuto -213 es uno de los isótopos que se han utilizado: este se obtiene mediante la desintegración alfa del actinio -225, que a su vez se obtiene mediante la irradiación de radio -226 con un ciclotrón .

Investigación básica sobre actínidos

El trabajo ha incluido la superconductividad y las propiedades magnéticas de actínidos como el plutonio y el americio . [ 3 ]

Seguridad del combustible nuclear

La UIT participa en diversas áreas de investigación sobre seguridad nuclear . [ 4 ]

accidentes

El trabajo de la UIT incluye el estudio del comportamiento del combustible en condiciones de "reactor nuclear fuera de control".

En el informe anual de 2004 de la UIT se informan algunos resultados del PIE sobre el combustible PHEBUS (FPT2). [ 5 ] [ 6 ] PHEBUS es una serie de experimentos en los que el combustible fue sobrecalentado y dañado bajo condiciones muy estrictamente controladas, con el fin de obtener datos sobre lo que sucedería en un accidente grave en un reactor nuclear.

formas de residuos

Aquí se estudia el comportamiento a largo plazo de los residuos y los sistemas diseñados para aislarlos del ser humano y su entorno. Por ejemplo, en la UIT se estudia la corrosión del dióxido de uranio .

Caracterización del combustible gastado

La UIT realiza el examen posterior a la irradiación del combustible nuclear gastado.

Particionamiento y transmutación

La partición es la separación de los residuos nucleares en diferentes elementos, [ 7 ] véase reprocesamiento nuclear para más detalles. La UIT participa en métodos de separación tanto acuosos como piro. Han publicado artículos sobre el proceso DIAMEX. [ 8 ] [ 9 ]

Consulte la sección sobre transmutación nuclear para obtener más detalles.

Medición de la radiactividad en el medio ambiente.

La UIT está financiada por la Unión Europea y, en teoría, no tiene una política ni a favor ni en contra de la energía nuclear. La UIT puede analizar muestras ambientales para determinar si existen niveles peligrosos de contaminación radiactiva. Por ejemplo, las partículas radiactivas encontradas en una playa de Escocia , cerca de Dounreay, fueron analizadas en la UIT. [ 10 ]

Gran parte de este trabajo está dirigido a la medición de niveles muy bajos de radiactividad; el servicio analítico de la UIT utiliza espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente para medir la mayoría de los isótopos radiactivos con mayor sensibilidad que la que se puede lograr con mediciones radiométricas directas . [ 11 ]

Seguridad nuclear y salvaguardias

La UIT cuenta con un servicio que presta asistencia a la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley mediante el análisis de cualquier material radiactivo o nuclear incautado. Los materiales se analizan para determinar su naturaleza, procedencia y posible uso.

Tabla de nucleidos de Karlsruhe

La UIT gestiona las distintas versiones y ediciones de la Carta de Nuclidos de Karlsruhe.

Referencias

  1. Métodos archivados el 18 de febrero de 2012 en Wayback Machine . Itu.jrc.ec.europa.eu (13 de julio de 2009). Consultado el 16 de abril de 2011.
  2. Terapia dirigida con radionúclidos alfa. Archivado el 17 de diciembre de 2014 en Wayback Machine . Itu.jrc.ec.europa.eu (13 de julio de 2009). Consultado el 16 de abril de 2011.
  3. Griveau, JC; Rebizant, J.; Lander, GH; Kotliar, G. (2005). "Superconductividad en metal americio en función de la presión: sondeando la transición de Mott" . Physical Review Letters . 94 (9) 097002. Bibcode : 2005PhRvL..94i7002G . doi : 10.1103/physrevlett.94.097002 . PMID 15783989 . 
  4. Combustibles nucleares. Archivado el 18 de febrero de 2012 en Wayback Machine . Itu.jrc.ec.europa.eu. Consultado el 16 de abril de 2011.
  5. "ITU04_Vorspann_end Archivado el 20 de noviembre de 2006 en Wayback Machine . (PDF). Recuperado el 16 de abril de 2011.
  6. Temas archivados el 20/11/2006 en Wayback Machine . Itu.jrc.ec.europa.eu. Consultado el 16/04/2011.
  7. Particionamiento Archivado el 12/07/2007 en Wayback Machine . Itu.jrc.ec.europa.eu (15/05/2009). Consultado el 16/04/2011.
  8. Serrano, D.; Christiansen, B.; Glatz, JP; Malmbeck, R; Modolo, G. (2005). "Hacia un proceso DIAMEX utilizando concentrado de alta actividad. Producción de soluciones genuinas" . Radiochimica Acta . 93 (6/2005): 357–36 . doi : 10.1524/ract.93.6.357.65645 . S2CID 55160271 . 
  9. Serrano, D.; Baron, P.; Christiansen, B.; Malmbeck, R.; Sorel, C.; Glatz, JP (2005). "Recuperación de actínidos menores de HLLW mediante el proceso DIAMEX". Radiochimica Acta . 93 (6/2005): 351– 355. doi : 10.1524/ract.93.6.351.65642 . S2CID 94472504 . 
  10. "Avances en análisis destructivos y no destructivos para el monitoreo ambiental y la investigación forense nuclear" (PDF) . Instituto de Elementos Transuránicos, Organismo Internacional de Energía Atómica : 375. 21 de octubre de 2002.
  11. Radiactividad en el medio ambiente. Archivado el 18 de febrero de 2012 en Wayback Machine . Itu.jrc.ec.europa.eu. Consultado el 16 de abril de 2011.
  • Instituto de Elementos Transuránicos. Archivado el 17 de junio de 2006 en la Wayback Machine.
  • Tabla de nucleidos de Karlsruhe
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