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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
Biblioteca gratuita / Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Eletricista

Apêndice 3.1. Valores de resistência dos pára-raios de válvulas ou de seus elementos. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Regras para o funcionamento técnico de instalações elétricas de consumo (PTE)

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Tabela 22
Tipo de pára-raios ou elemento Resistência, MOhm Alterações aceitáveis ​​em comparação com os dados de fábrica ou dados de medição inicial
menos não mais
RVM-3 15 40 ± 30%
RVM-6 100 250
RVM-10 170 450
RVM-15 600 2000
RVM-20 1000 10000
RVRD-3 95 200 Dentro dos valores indicados nas colunas 2 e 3
RVRD-6 210 - 940  
RVRD-10 770 5000
Elemento de pico     ± 60%
RVMG-110M 400 2500
RVMG-150M 400 2500
RVMG-220M 400 2500

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A instabilidade do plutônio o torna uma fonte de energia incrivelmente poderosa, por um lado, e, por outro, uma força potencialmente destrutiva capaz de causar uma catástrofe ecológica. Alguns dos isótopos do plutônio podem existir por dezenas de milhões de anos, e é fácil imaginar as consequências da contaminação das águas subterrâneas, por exemplo, com tais isótopos. Portanto, os cientistas estão constantemente procurando novas maneiras de armazenar, transportar e descartar com mais segurança o plutônio e seus compostos. E apenas durante esses estudos, os cientistas do HZDR acidentalmente encontraram uma nova forma estável.

Uma das formas mais seguras de plutônio é o dióxido de plutônio, que é um material cerâmico que não se dissolve em água e tem um ponto de fusão bastante alto. As nanopartículas de dióxido de plutônio podem ser obtidas de diferentes maneiras usando vários materiais de partida, chamados precursores (precursores), contendo isótopos de plutônio. Cientistas alemães em seus experimentos usaram precursores chamados plutônio (VI) (Pu (VI)), dissolvidos em água, e notaram reações químicas muito estranhas.

O Pu(VI), durante sua transformação em dióxido de plutônio, passou por uma fase de transição na qual esse material se tornou sólido e estável. Em condições normais, o plutônio pentavalente Pu (V) não é um material sólido nem estável, então o que os cientistas conseguiram perceber foi atribuído ao curso errado das reações químicas para a síntese do dióxido de plutônio.

Para confirmar algumas das suposições, os pesquisadores usaram o espectrômetro de raios-X Rossendorf Beamline (ROBL). Este dispositivo permite medir a energia de elementos radioativos irradiando-os com raios X e medindo a intensidade de sua fluorescência. Esses estudos confirmaram a existência de uma nova fase de Pu(V), e as amostras selecionadas foram retestadas após três meses, o que permitiu confirmar a estabilidade da nova forma de plutônio por um longo tempo.

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