Что бы вы ни думали об атомной энергетике, вы не можете игнорировать тонны радиоактивные отходы и токсичные, с которыми никто толком не знает, что делать. Пока они «похоронены» в подземных хранилищах, где им предстоит находиться очень и очень долго. Труднее всего умереть, уран-235 и плутоний-239, период полураспада которых составляет 24.000 XNUMX лет.
Вот почему я считаю, что недавние заявления физического лица важны Жерар Муру сделал в своей обширной речи о принятии Нобелевской премии. «Лазеры, — сказал он, — могут сократить срок службы ядерных отходов с одного миллиона лет до 30 минут». Он также подтвердил это в одном из следующее интервью.
Кто такой Жерар Муру?

Муру является со-лауреатом Нобелевской премии 2018 года по физике: он выиграл ее вместе с Донна Стрикленд для развития ЛЧМ-импульсное усиление (CPA) из Университета Рочестера. В своем выступлении он упомянул о своей «страсти к свету».
CPA производит ультракороткие, высокоинтенсивные оптические импульсы, обладающие огромной мощностью. Цель Муру и Стрикленда состояла в том, чтобы разработать средства для высокоточных разрезов, полезных в медицинских и промышленных условиях.
Однако у CPA есть еще одно, не менее важное преимущество. Его импульсы настолько быстры, что могут пролить свет на события, которые иначе невозможно было бы наблюдать, например, происходящие внутри отдельных атомов или в химических реакциях. Жерар Муру надеется, что эта возможность даст CPA возможность нейтрализовать ядерные отходы, и он активно работает над тем, чтобы это произошло в партнерстве с Тошики Тадзима UC Irvine.
"Возьмите ядро атома. Оно состоит из протонов и нейтронов. Если мы добавим или удалим нейтрон, изменится абсолютно все. Это будет уже не тот же атом, и его свойства полностью изменятся. Срок службы ядерных отходов будет измениться, и мы могли бы сократить его с миллиона лет до 30 минут»
Мы уже можем облучать большие количества материала одновременно мощным лазером, так что этот метод прекрасно применим и, теоретически, ничто не мешает нам масштабировать его в промышленных масштабах. Это проект, который я запускаю совместно с Комиссия по альтернативной энергетике и атомной энергии , или CEA, во Франции. Мы думаем, что через 10 или 15 лет у нас будет что-то, что мы сможем доказать. Это то, что действительно позволяет мне мечтать, думая обо всех будущих применениях нашего изобретения. "
15 лет могут показаться много, но когда вы имеете дело с периодом полураспада ядерных отходов, это мгновение ока.
Ядерные отходы в Европе
Хотя ядерная энергия изо всех сил пытается быть признанной в качестве источника энергии в Соединенных Штатах после серии тревожных аварий и появления альтернативных источников, таких как солнечная энергия и энергия ветра, многие европейские страны приняли ее.
Франция является главной среди них: она использует атомную энергию для удовлетворения 71% своих энергетических потребностей. Украина является второй наиболее зависимой от него страной, на долю которой приходится 56% ее мощности, за ней следуют Словакия, Бельгия, Венгрия, Швеция, Словения и Чешская Республика. Bloomberg. Ни у кого из них нет плана по ядерным отходам, кроме как хранить их где-нибудь в надежде, что решение будет найдено или что они не просочатся в водоносные горизонты через тысячи лет.
Ядерных отходов уже слишком много
Гринпис почитать что в мире существует около 250.000 22.000 тонн радиоактивных отходов. Из них около 100 кубометров действительно опасны. Стоимость их безопасного хранения превышает XNUMX миллиардов долларов.
Трансмутация проблемы ядерных отходов
Процесс, который исследует Муру, называется «трансмутация». «Атомная энергетика, пожалуй, лучший кандидат на будущее»он сказал Нобелевской аудитории, «Но у нас все еще осталось много опасного мусора. Идея состоит в том, чтобы превратить эти ядерные отходы в новые формы атомов, у которых нет проблемы с радиоактивностью. Что вам нужно сделать, так это изменить состав ядра.. Это как в карате: вы применяете очень, очень сильную силу за очень, очень короткий момент».
Идея трансмутации не нова. Он изучается в течение 30 лет в Великобритании, Бельгии, Германии, Японии и США. Некоторые из этих усилий продолжаются, от других отказались. Трансмутация высокоактивных ядерных отходов требует ряда сложных шагов, таких как выделение отдельных радионуклидов, изготовление мишеней в больших масштабах и, наконец, их облучение и захоронение. Нелегко.