Mis on raske vesi
Raske vesi on deuteeriumvesi koos valemiga D2O .. Raske vee molekul koosneb kahest raskest vesinikuaatomist ja ühest hapnikuaatomist, selle molekulaarne valem on D2O, suhteline molekulmass on 20, raske vesi on looduses vähem jaotunud, mis on vähem kui raske, kui see on raske, kui see on raske, kui see on raske, kui see on tavaline.
Milleks saab rasket vett kasutada
Raske vee peamine kasutamine on tuumareaktorites "moderaatorina", vähendades neutronite kiirust, kontrollides tuumaenergia lõhustumisprotsessi ning ka jahutusvedeliku . raske vee ja deuteerium on väärtuslikud jälitajad keemiliste ja füsioloogiliste muutuste uurimisel, näiteks tegide abil, mida tehked, mida nad kasutavad, et need on nii, et need on kasutatavad, kui need on kasutatavad, kui need on niisutavad, kui need on kasutatavad, et need on suunatud vesidele, mida tehke, nende niisutavad vesi. Tund . Deuteeriumi kogus inimeste uriinis, kes on purjus suuri lahjendatud raskeid vett joonud, näitab, et veemolekulid püsivad kehas keskmiselt 14 päeva ., kasutades tavalise vesiniku asemel deuteeriumi, mis ei tohi uurida DEGISTION ja ARMASTIMI JA PURE VEETI JA PURE VEETI JA 4 {4} {{4}. Tavaliste taimede ja loomade raske vee kontsentratsioon on 60%.

Raske vee eriline väärtus kajastub aatomienergia tehnoloogia . rakendamisel, et teha võimsa tuumarelva, on tuuma lõhustumisreaktsiooni moderaatorina vaja rasket vett .
When using NMR analysis, if the solvent is water and the object of study is hydrogen, heavy water can be used as the solvent. Neutron moderators: Some nuclear reactors use heavy water to slow down neutrons and give them a chance to react with uranium. Light water can also be used as a moderator, but because light water absorbs neutrons, a light water reactor must use enriched Uraan, mitte tavaline uraniaum, või see ei jõua kriitilise massiga . raskete veereaktoritega mitte ainult tavalist uraani, vaid muutke ka uraanit -238 pommi valmistamise plutooniumiks. India, Pakistan, Iisrael ja Põhja-Korea kõik, mis ei tohi seda teha, {6-ndaks}. Ja raske vee müük on paljudes riikides piiratud .
Raske veega on olulised kasutatud tipptasemel tehnoloogias . raske vee elektrolüüs võib tekitada rasket vesinikku, mis on vesinikupommide . tooraine, mis veelgi olulisem, et raske vesinik võib nuumade sulandumise reaktsioonide jaoks tingleda . teatavate inimeste jaoks tohutul hulgal energiat. Elektri tootmiseks reaktsioon, kogu energia on samaväärne kogu ookeaniga, mis on muudetud õliks .
Kas raske vett saab purjus
Ehkki raske vesi on tipptasemel tehnoloogias väärtuslik ressurss, on see kahjulik inimestele . ei saa juua rasket vett, mikroorganisme, kalu puhtast raskest veest või rohkem rasket vett (rohkem kui 80%), kui mõni tund sureb. teises käes, nii vähesesse tugevasse vett {4 {4 {4 {4 {4 {4 {4}.
Üldiselt arvatakse, et raske vesi ei ole mürgine, kuid mõned inimkeha metabolismid vajavad kerget vett, nii et kui joote ainult rasket vett, haigestuge ., kuna D -raske vees on üks rohkem neutronit kui H, D on kaks korda raskem kui H, mille tulemuseks on teatud muutused kui ka nende füüsilistes Propartites {{{{{{{{{{{{{{{{{}. Raskema D ülekandekiirus on palju aeglasem kui H -l, mille tulemuseks on keemilise reaktsiooni aeglustumine D -l ja häirete häired organismi normaalse metabolismiga .
Raske vee kaevandamise meetod
About one in 3,200 of the water on Earth is semi-heavy water (HDO). Semi-heavy water can be extracted from ordinary water by electrolysis and distillation, or chemically. Chemical methods can be used because heavy hydrogen and ordinary hydrogen atoms react at different rates due to slightly different masses. When the concentration of semi-heavy water in water reaches a certain level, heavy water will slowly appear due to the exchange of hydrogen atoms between water molecules. Electrolysis, distillation and chemical methods can also be used to reextract pure heavy water from semi-heavy water. However, the energy required for electrolysis and distillation can be very large, so normally only chemical methods are used for this step.

