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*プルトニウム [#j86e9293] [[プルトニウム]]とは、[[元素]]記号Pu、[[原子]]番号94のアクチノイド[[元素]]に属する人工[[放射性元素]]であり、[[銀]]白色の光沢を持つ[[重金属]]である((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。自然界ではウラン鉱石中に極微量が[[中性子]]の[[核]]反応によって生成されて存在するが、実用的な量は[[原子]]炉内でのウランの[[中性子]]照射に伴う[[核]]反応を経て人工的に大量生産される((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。1941年にグレン・シーボーグ、アーサー・ウォール、ジョセフ・ケネディ、エンリコ・フェルミらによってサイクロトロンを用いたウランへの重[[陽子]]照射により初めて合成・発見された((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。 [[プルトニウム]]には複数の[[同位体]]が存在し、代表的なものとして[[質量数]]が238、239、240、241、242などが挙げられる((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。このうち[[プルトニウム]]-239は熱[[中性子]]の照射によって容易に[[核]]分裂を起こす性質を持つため、[[原子]]力発電における燃料や[[核]]兵器の[[核]]分裂物質として極めて重要な役割を果たしてきた((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。使用済[[核]]燃料の再処理プロセスを通じて、ウランとともに抽出・回収されることが可能である((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。 [[化学]]的性質としては、周期表のアクチノイドシリーズに位置し、非常に反応性が高く、[[金属]]粉末の状態では[[空気]]中で自然発火する危険性がある((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。また、[[水]]と反応して[[水素]]を発生させたり、多くの[[酸]]に溶解したりする特性を持つ((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。[[化学]]的な[[原子]]価としては+3から+6までの多様な状態をとり、溶液中では[[酸化数]]によって異なる複雑な色調を示すことが知られている((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。 [[放射線]]防護および健康影響の観点から、[[プルトニウム]]は人体にとって極めて厳重な管理を要する[[放射性物質]]である((原子力規制委員会: https://www.nsr.go.jp/activity/rmp/index.html))。主にアルファ線を放出発生しながら崩壊するアルファ放射体であり、体外にある状態では[[皮膚]]によってアルファ線が遮蔽されるため外部被ばくの危険性は比較的低い((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。しかし、吸入や[[経口摂取]]などによって体内に取り込まれる(体内被ばく)と、[[肺]]、[[骨]]表面、[[肝臓]]などに長期にわたって沈着・蓄積しやすい性質がある((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。体内に取り込まれた[[プルトニウム]]から発せられるアルファ線は[[電離]]作用が非常に強いため、周辺の[[細胞]]の[[DNA]]や[[組織]]に深刻な[[放射線]][[障害]]を与え、長期的な発[[がん]]リスクを高める要因となる((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。そのため、[[原子]]力施設や研究施設においては、グローブボックスなどの密閉された設備を用いた厳重な管理と、作業者の内部被ばくモニタ[[リン]]グ、防護装備の着用が法的に義務付けられている((原子力規制委員会: https://www.nsr.go.jp/activity/rmp/index.html))。
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*プルトニウム [#j86e9293] [[プルトニウム]]とは、[[元素]]記号Pu、[[原子]]番号94のアクチノイド[[元素]]に属する人工[[放射性元素]]であり、[[銀]]白色の光沢を持つ[[重金属]]である((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。自然界ではウラン鉱石中に極微量が[[中性子]]の[[核]]反応によって生成されて存在するが、実用的な量は[[原子]]炉内でのウランの[[中性子]]照射に伴う[[核]]反応を経て人工的に大量生産される((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。1941年にグレン・シーボーグ、アーサー・ウォール、ジョセフ・ケネディ、エンリコ・フェルミらによってサイクロトロンを用いたウランへの重[[陽子]]照射により初めて合成・発見された((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。 [[プルトニウム]]には複数の[[同位体]]が存在し、代表的なものとして[[質量数]]が238、239、240、241、242などが挙げられる((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。このうち[[プルトニウム]]-239は熱[[中性子]]の照射によって容易に[[核]]分裂を起こす性質を持つため、[[原子]]力発電における燃料や[[核]]兵器の[[核]]分裂物質として極めて重要な役割を果たしてきた((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。使用済[[核]]燃料の再処理プロセスを通じて、ウランとともに抽出・回収されることが可能である((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。 [[化学]]的性質としては、周期表のアクチノイドシリーズに位置し、非常に反応性が高く、[[金属]]粉末の状態では[[空気]]中で自然発火する危険性がある((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。また、[[水]]と反応して[[水素]]を発生させたり、多くの[[酸]]に溶解したりする特性を持つ((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。[[化学]]的な[[原子]]価としては+3から+6までの多様な状態をとり、溶液中では[[酸化数]]によって異なる複雑な色調を示すことが知られている((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。 [[放射線]]防護および健康影響の観点から、[[プルトニウム]]は人体にとって極めて厳重な管理を要する[[放射性物質]]である((原子力規制委員会: https://www.nsr.go.jp/activity/rmp/index.html))。主にアルファ線を放出発生しながら崩壊するアルファ放射体であり、体外にある状態では[[皮膚]]によってアルファ線が遮蔽されるため外部被ばくの危険性は比較的低い((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。しかし、吸入や[[経口摂取]]などによって体内に取り込まれる(体内被ばく)と、[[肺]]、[[骨]]表面、[[肝臓]]などに長期にわたって沈着・蓄積しやすい性質がある((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。体内に取り込まれた[[プルトニウム]]から発せられるアルファ線は[[電離]]作用が非常に強いため、周辺の[[細胞]]の[[DNA]]や[[組織]]に深刻な[[放射線]][[障害]]を与え、長期的な発[[がん]]リスクを高める要因となる((原子力百科事典ATOMICA: https://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.no_key=01-07-02-01.html))。そのため、[[原子]]力施設や研究施設においては、グローブボックスなどの密閉された設備を用いた厳重な管理と、作業者の内部被ばくモニタ[[リン]]グ、防護装備の着用が法的に義務付けられている((原子力規制委員会: https://www.nsr.go.jp/activity/rmp/index.html))。
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