यूरेनिनाइट: Difference between revisions

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यूरेनाइट, जिसे पिचब्लेंड के रूप में भी जाना जाता है, एक [[रेडियोधर्मी क्षय]], [[यूरेनियम]] युक्त [[खनिज]] और एक [[रासायनिक संरचना]] वाला [[अयस्क]] है जो मुख्य रूप से यूरेनियम डाइऑक्साइड है|यूओ<sub>2</sub>लेकिन [[ऑक्सीकरण]] के कारण आमतौर पर ट्राययूरेनियम ऑक्टोक्साइड के चर अनुपात होते हैं | यू<sub>3</sub>O<sub>8</sub>. यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय से खनिज में सीसे के [[ऑक्साइड]] और [[हीलियम]] की मात्रा का पता चलता है। इसमें [[थोरियम]] और [[दुर्लभ-पृथ्वी तत्व]] भी हो सकते हैं।<ref name=Klein/><ref name=Mindat/>
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== संक्षिप्त विवरण ==
== संक्षिप्त विवरण ==
यूरेनिनाइट को पिचब्लेंड ([[पिच (राल)]] से, अपने काले रंग के कारण, और ब्लेंड, ब्लेंड अर्थ से धोखा देने के लिए जाना जाता था, जर्मन खनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द खनिजों को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसका घनत्व धातु सामग्री का सुझाव देता है, लेकिन जिसका शोषण, पर समय उन्हें नामित किया गया था, या तो अज्ञात था या आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था)। खनिज कम से कम 15 वीं शताब्दी के बाद से जर्मन / चेक सीमा पर [[अयस्क पर्वत]] में चांदी की खानों से जाना जाता है। प्रकार का इलाका (भूविज्ञान) ऐतिहासिक खनन और स्पा शहर है, जो पहाड़ों के चेक गणराज्य की ओर, जोचिमस्थल, आधुनिक दिन जाचिमोव के नाम से जाना जाता है, जहां एफई ब्रुकमैन ने 1772 में खनिज का वर्णन किया था।<ref name=Mindat/><ref name="2003Veselovsky" >{{Cite journal
यूरेनिनाइट को पिचब्लेंड ([[पिच (राल)]] से, अपने काले रंग के कारण, और ब्लेंड अर्थ से धोखा देने के लिए जाना जाता था, एक शब्द जिसका उपयोग जर्मन खनिकों द्वारा उन खनिजों को निरूपित करने के लिए किया जाता था जिनके घनत्व ने धातु की सामग्री का सुझाव दिया था, लेकिन जिस समय उनका नाम रखा गया था, वह या तो अज्ञात था या आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। खनिज कम से कम 15 वीं शताब्दी के बाद से जर्मन / चेक सीमा पर [[अयस्क पर्वत]] में चांदी की खानों से जाना जाता है। इस प्रकार का क्षेत्र ऐतिहासिक खनन और स्पा शहर है जिसे आधुनिक युग के जाचिमोव के नाम से जाना जाता है, जहां एफई ब्रुकमैन ने 1772 में खनिज का वर्णन किया था।<ref name=Mindat/><ref name="2003Veselovsky" >{{Cite journal
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सभी यूरेनियम खनिजों में यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय उत्पाद के रूप में थोड़ी मात्रा में [[रेडियम]] होता है। [[मैरी क्यूरी]] ने 1910 में रेडियम के अलगाव के लिए स्रोत सामग्री के रूप में पिचब्लेंड का इस्तेमाल किया, जो खुद इसका प्रसंस्करण करता था।<ref>{{Cite web|url=http://history.aip.org/history/exhibits/curie/|title=मैरी क्यूरी और रेडियोधर्मिता का विज्ञान|publisher=history.aip.org|access-date=2017-06-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20170628203314/http://history.aip.org/history/exhibits/curie/|archive-date=2017-06-28|url-status=live}}</ref>
 
यूरेनिनाइट में हमेशा थोड़ी मात्रा में [[सीसे के समस्थानिक]] होते हैं <sup>206</sup>पंजाब और <sup>207</sup>Pb, यूरेनियम समस्थानिकों की क्षय श्रृंखला के अंतिम उत्पाद <sup>238</sup>यू और <sup>235</sup>यू क्रमशः। अल्फ़ा क्षय के परिणामस्वरूप यूरेनियम में थोड़ी मात्रा में हीलियम भी मौजूद होता है। सूर्य#वायुमंडल|सूर्य के वायुमंडल में [[स्पेक्ट्रोस्कोपी]] की खोज के बाद, हीलियम पहली बार [[क्लीवेट]] में पाया गया था, जो यूरेनाइट की एक अशुद्ध रेडियोधर्मी किस्म है। [[यूरेनियम-238]] के [[सहज विखंडन]] द्वारा उत्पादित अत्यंत दुर्लभ तत्व [[टेक्नेटियम]] और [[वादा]] यूरेनियम में बहुत कम मात्रा में पाए जा सकते हैं (लगभग 200 किलोग्राम#एसआई गुणक/किग्रा और 4 फेमटोग्राम/किग्रा क्रमशः)[[फ्रैनशियम]] प्रत्येक 1 × 10 के लिए 1 फ्रेंशियम परमाणु में यूरेनियम में भी पाया जा सकता है<sup>18</sup> [[ जंगी ]] के क्षय के परिणामस्वरूप अयस्क में यूरेनियम परमाणु।
सभी यूरेनियम खनिजों में यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय उत्पाद के रूप में थोड़ी मात्रा में [[रेडियम]] होता है। [[मैरी क्यूरी]] ने 1910 में रेडियम के अलगाव के लिए स्रोत सामग्री के रूप में पिचब्लेंड का उपयोग किया, जो खुद इसका प्रसंस्करण करता था।<ref>{{Cite web|url=http://history.aip.org/history/exhibits/curie/|title=मैरी क्यूरी और रेडियोधर्मिता का विज्ञान|publisher=history.aip.org|access-date=2017-06-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20170628203314/http://history.aip.org/history/exhibits/curie/|archive-date=2017-06-28|url-status=live}}</ref>
 
यूरेनिनाइट में हमेशा थोड़ी मात्रा में [[सीसे के समस्थानिक]] आइसोटोप्स <sup>206</sup>Pb  और <sup>207</sup>Pb होते हैं, जो क्रमशः यूरेनियम आइसोटोप्स <sup>238</sup>U और <sup>235</sup>U की क्षय श्रृंखला के अंतिम उत्पाद होते हैं। अल्फ़ा क्षय के परिणामस्वरूप यूरेनियम में थोड़ी मात्रा में हीलियम भी उपस्थित होती है। सूर्य के वायुमंडल में [[स्पेक्ट्रोस्कोपी]] की खोज के बाद, हीलियम पहली बार [[क्लीवेट]] में पाया गया था, जो यूरेनाइट की एक अशुद्ध रेडियोधर्मी किस्म है। [[यूरेनियम-238]] के [[सहज विखंडन]] द्वारा उत्पादित अत्यंत दुर्लभ तत्व [[टेक्नेटियम]] और [[वादा|प्रोमेथियम]] यूरेनियम में बहुत कम मात्रा में (लगभग 200 pg/kg और 4 fg/kg) पाया जा सकता है। [[फ्रैनशियम]] प्रत्येक 1 × 10<sup>18</sup> के लिए 1 फ्रेंशियम परमाणु में यूरेनियम में भी पाया जा सकता है।


== घटना ==
== घटना ==
[[File:Uraninite-usa32abg.jpg|thumb|left|तोशाम, मेन से यूरेनाइट क्रिस्टल (आकार: 2.7 × 2.4 × 1.4 सेमी)]]यूरेनियम यूरेनियम का एक प्रमुख अयस्क है। दुनिया के कुछ उच्चतम श्रेणी के यूरेनियम अयस्क [[कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य]] ([[मैनहट्टन परियोजना]] के लिए प्रारंभिक स्रोत) में [[ Shinkolobwe ]] खदान में और कनाडा के उत्तरी [[Saskatchewan]] में [[अथाबास्का बेसिन]] में पाए गए। पिचब्लेंड का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत कनाडा के [[उत्तर पश्चिमी क्षेत्र]]ों में [[ग्रेट बियर लेक]] है, जहां यह चांदी से जुड़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यह [[ऑस्ट्रेलिया]], चेक गणराज्य, [[जर्मनी]], [[ इंगलैंड ]], [[रवांडा]], [[ नामिबिया ]] और [[दक्षिण अफ्रीका]] में भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह [[ एरिज़ोना ]], [[कोलोराडो]], [[कनेक्टिकट]], मेन, [[न्यू हैम्पशायर]], [[न्यू मैक्सिको]], उत्तरी कैरोलिना और [[व्योमिंग]] राज्यों में पाया जा सकता है। भूविज्ञानी [[चार्ल्स स्टीन]] ने यूटा के मोआब में अपनी एमआई विडा खदान में यूरेनियम के उत्पादन पर भाग्य बनाया। अयस्क पर्वत (आज चेक गणराज्य और जर्मनी के बीच की सीमा) से यूरेनियम अयस्क युद्धकालीन [[जर्मन परमाणु कार्यक्रम]] (जो बम बनाने में विफल रहा) और [[सोवियत परमाणु कार्यक्रम]] दोनों की महत्वपूर्ण आपूर्ति थी। [[ जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य ]] के पतन के बाद अयस्क पर्वत (युद्ध के बाद एसडीएजी विस्मुट के तत्वावधान में) में यूरेनियम के लिए खनन बंद हो गया।
[[File:Uraninite-usa32abg.jpg|thumb|left|तोशाम, मेन से यूरेनाइट क्रिस्टल (आकार: 2.7 × 2.4 × 1.4 सेमी)]]यूरेनिनाइट यूरेनियम का एक प्रमुख अयस्क है। दुनिया के कुछ उच्चतम श्रेणी के यूरेनियम अयस्क [[कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य]] ([[मैनहट्टन परियोजना]] के लिए प्रारंभिक स्रोत) में खदान कनाडा के उत्तरी [[Saskatchewan|सस्कैचवान]] में [[अथाबास्का बेसिन]] में पाए गए थे। पिचब्लेंड का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत कनाडा के [[उत्तर पश्चिमी क्षेत्र|उत्तर पश्चिमी क्षेत्रो]] में [[ग्रेट बियर लेक]] है, जहां यह चांदी से जुड़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यह [[ऑस्ट्रेलिया]], चेक गणराज्य, [[जर्मनी]], [[ इंगलैंड ]], [[रवांडा]], [[ नामिबिया |नामिबिया]] और [[दक्षिण अफ्रीका]] में भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह [[ एरिज़ोना |एरिज़ोना]], [[कोलोराडो]], [[कनेक्टिकट]], मेन, [[न्यू हैम्पशायर]], [[न्यू मैक्सिको]], उत्तरी कैरोलिना और [[व्योमिंग]] राज्यों में पाया जा सकता है। भूविज्ञानी [[चार्ल्स स्टीन]] ने यूटा के मोआब में अपनी एमआई विडा खदान में यूरेनियम के उत्पादन पर फॉर्चून बनाया था। अयस्क पर्वत (आज चेक गणराज्य और जर्मनी के बीच की सीमा) से यूरेनियम अयस्क युद्धकालीन [[जर्मन परमाणु कार्यक्रम]] (जो बम बनाने में विफल रहा) और [[सोवियत परमाणु कार्यक्रम]] दोनों की महत्वपूर्ण आपूर्ति थी। [[ जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य ]] के पतन के बाद अयस्क पर्वत (युद्ध के बाद एसडीएजी विस्मुट के तत्वावधान में) में यूरेनियम के लिए खनन बंद हो गया।


यूरेनियम अयस्क को आम तौर पर खदान के करीब [[ पीले केक ]] में संसाधित किया जाता है, जो यूरेनियम के प्रसंस्करण में एक मध्यवर्ती कदम है।
यूरेनियम अयस्क को आम तौर पर खदान के करीब [[ पीले केक ]] में संसाधित किया जाता है, जो यूरेनियम के प्रसंस्करण में एक मध्यवर्ती कदम है।
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== यह भी देखें ==
== यह भी देखें ==

Revision as of 12:56, 8 June 2023

Uraninite
Pitchblende schlema-alberoda.JPG
Pitchblende from Niederschlema-Alberoda deposit, Germany
सामान्य
श्रेणीOxide minerals
Formula
(repeating unit)
Uranium dioxide or uranium(IV) oxide (UO2)
आईएमए प्रतीकUrn[1]
स्ट्रुन्ज़ वर्गीकरण4.DL.05
क्रिस्टल सिस्टमIsometric
क्रिस्टल क्लासHexoctahedral (m3m)
H-M symbol: (4/m 3 2/m)
अंतरिक्ष समूहFm3m
यूनिट सेलa = 5.4682 Å; Z = 4
Identification
ColorSteel-black to velvet-black, brownish black, pale gray to pale green; in transmitted light, pale green, pale yellow to deep brown and green-gray (thin fragments)
क्रिस्टल की आदतMassive, botryoidal, granular. Octahedral crystals uncommon.
क्लीवेजIndistinct
फ्रैक्चरConchoidal to uneven
Mohs scale hardness5–6
LusterSubmetallic, greasy, dull
स्ट्रीकBrownish black, gray, olive-green
डायफेनिटीOpaque; transparent in thin fragments
विशिष्ट गुरुत्व10.63–10.95; decreases on oxidation
ऑप्टिकल गुणIsotropic
अन्य विशेषताएँRadioactive.svg Radioactive 70 Bq/g to 150 kBq/g
संदर्भ[2][3][4][5]
Major varieties
PitchblendeMassive

यूरेनाइट, जिसे पिचब्लेंड के रूप में भी जाना जाता है, एक रेडियोधर्मी क्षय, यूरेनियम युक्त खनिज और रासायनिक संरचना वाला अयस्क है जो मुख्य रूप से यूरेनियम डाइऑक्साइड ( UO2) है। लेकिन ऑक्सीकरण के कारण सामान्यतः ट्राययूरेनियम ऑक्टोक्साइड (U3O8) के चर अनुपात होते हैं | यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय से सीसा के ऑक्साइड और हीलियम की मात्रा का पता लगाने के लिए खनिज निकलता है। इसमें थोरियम और दुर्लभ-पृथ्वी तत्व भी हो सकते हैं।[2][4]


संक्षिप्त विवरण

यूरेनिनाइट को पिचब्लेंड (पिच (राल) से, अपने काले रंग के कारण, और ब्लेंड अर्थ से धोखा देने के लिए जाना जाता था, एक शब्द जिसका उपयोग जर्मन खनिकों द्वारा उन खनिजों को निरूपित करने के लिए किया जाता था जिनके घनत्व ने धातु की सामग्री का सुझाव दिया था, लेकिन जिस समय उनका नाम रखा गया था, वह या तो अज्ञात था या आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। खनिज कम से कम 15 वीं शताब्दी के बाद से जर्मन / चेक सीमा पर अयस्क पर्वत में चांदी की खानों से जाना जाता है। इस प्रकार का क्षेत्र ऐतिहासिक खनन और स्पा शहर है जिसे आधुनिक युग के जाचिमोव के नाम से जाना जाता है, जहां एफई ब्रुकमैन ने 1772 में खनिज का वर्णन किया था।[4][6] जर्मनी में योहान्नजोरगेनस्टैट डिपॉजिट से पिचब्लेंड का उपयोग 1789 में एम. क्लैपरथ द्वारा यूरेनियम तत्व की खोज के लिए किया गया था।[7]

सभी यूरेनियम खनिजों में यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय उत्पाद के रूप में थोड़ी मात्रा में रेडियम होता है। मैरी क्यूरी ने 1910 में रेडियम के अलगाव के लिए स्रोत सामग्री के रूप में पिचब्लेंड का उपयोग किया, जो खुद इसका प्रसंस्करण करता था।[8]

यूरेनिनाइट में हमेशा थोड़ी मात्रा में सीसे के समस्थानिक आइसोटोप्स 206Pb और 207Pb होते हैं, जो क्रमशः यूरेनियम आइसोटोप्स 238U और 235U की क्षय श्रृंखला के अंतिम उत्पाद होते हैं। अल्फ़ा क्षय के परिणामस्वरूप यूरेनियम में थोड़ी मात्रा में हीलियम भी उपस्थित होती है। सूर्य के वायुमंडल में स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज के बाद, हीलियम पहली बार क्लीवेट में पाया गया था, जो यूरेनाइट की एक अशुद्ध रेडियोधर्मी किस्म है। यूरेनियम-238 के सहज विखंडन द्वारा उत्पादित अत्यंत दुर्लभ तत्व टेक्नेटियम और प्रोमेथियम यूरेनियम में बहुत कम मात्रा में (लगभग 200 pg/kg और 4 fg/kg) पाया जा सकता है। फ्रैनशियम प्रत्येक 1 × 1018 के लिए 1 फ्रेंशियम परमाणु में यूरेनियम में भी पाया जा सकता है।

घटना

तोशाम, मेन से यूरेनाइट क्रिस्टल (आकार: 2.7 × 2.4 × 1.4 सेमी)

यूरेनिनाइट यूरेनियम का एक प्रमुख अयस्क है। दुनिया के कुछ उच्चतम श्रेणी के यूरेनियम अयस्क कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (मैनहट्टन परियोजना के लिए प्रारंभिक स्रोत) में खदान कनाडा के उत्तरी सस्कैचवान में अथाबास्का बेसिन में पाए गए थे। पिचब्लेंड का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रो में ग्रेट बियर लेक है, जहां यह चांदी से जुड़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, इंगलैंड , रवांडा, नामिबिया और दक्षिण अफ्रीका में भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह एरिज़ोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, मेन, न्यू हैम्पशायर, न्यू मैक्सिको, उत्तरी कैरोलिना और व्योमिंग राज्यों में पाया जा सकता है। भूविज्ञानी चार्ल्स स्टीन ने यूटा के मोआब में अपनी एमआई विडा खदान में यूरेनियम के उत्पादन पर फॉर्चून बनाया था। अयस्क पर्वत (आज चेक गणराज्य और जर्मनी के बीच की सीमा) से यूरेनियम अयस्क युद्धकालीन जर्मन परमाणु कार्यक्रम (जो बम बनाने में विफल रहा) और सोवियत परमाणु कार्यक्रम दोनों की महत्वपूर्ण आपूर्ति थी। जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के पतन के बाद अयस्क पर्वत (युद्ध के बाद एसडीएजी विस्मुट के तत्वावधान में) में यूरेनियम के लिए खनन बंद हो गया।

यूरेनियम अयस्क को आम तौर पर खदान के करीब पीले केक में संसाधित किया जाता है, जो यूरेनियम के प्रसंस्करण में एक मध्यवर्ती कदम है।

यह भी देखें

संदर्भ

  1. Warr, L.N. (2021). "IMA–CNMNC approved mineral symbols". Mineralogical Magazine. 85 (3): 291–320. Bibcode:2021MinM...85..291W. doi:10.1180/mgm.2021.43. S2CID 235729616.
  2. 2.0 2.1 Klein, Cornelis and Cornelius S. Hurlbut, Jr., Manual of Mineralogy, Wiley, 1985, 20th ed. pp. 307–308 ISBN 0-471-80580-7
  3. Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W.; Nichols, Monte C. (eds.). "Uraninite". Handbook of Mineralogy (PDF). Vol. III (Halides, Hydroxides, Oxides). Chantilly, VA, US: Mineralogical Society of America. ISBN 0-9622097-2-4. Archived (PDF) from the original on March 14, 2012. Retrieved December 5, 2011.
  4. 4.0 4.1 4.2 Uraninite Archived 2012-11-10 at the Wayback Machine. Mindat.org
  5. Uraninite Archived 2011-10-21 at the Wayback Machine. Webmineral.com
  6. Veselovsky, F., Ondrus, P., Gabsová, A., Hlousek, J., Vlasimsky, P., Chernyshew, I. V. (January 2003). "Who was who in Jáchymov mineralogy II" (PDF). Journal of the Czech Geological Society. 48 (3–4): 193–205. Archived (PDF) from the original on 2014-04-23.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  7. Schüttmann, W. (1998). "Das Erzgebirge und sein Uran". RADIZ-Information. 16: 13–34.
  8. "मैरी क्यूरी और रेडियोधर्मिता का विज्ञान". history.aip.org. Archived from the original on 2017-06-28. Retrieved 2017-06-29.


बाहरी संबंध

  • Media related to Uraninite at Wikimedia Commons