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Als Mischoxid Brennelemente kurz MOX Brennelemente MOX Mischoxid werden in der Kerntechnik Brennelemente bezeichnet die im Gegensatz zu Brennelementen aus reinem Urandioxid ein weiteres Oxid enthalten Meist handelt es sich dabei um Plutoniumdioxid seltener um Thoriumdioxid Im Folgenden wird nur Uran Plutonium Mischoxid behandelt Auch Mischungen aus Plutoniumoxid und Thoriumoxid ohne Uran werden als MOX bezeichnet und in kleinerem Umfang in Reaktoren eingesetzt Kopfbereich eines Brennelementes Ausschnitt links Uran Tabletten Pellets in den Brennstaben Inhaltsverzeichnis 1 Hintergrund 1 1 Entstehung von Plutonium 1 2 Verwendung von MOX 1 3 Chemische Form 1 4 Verwendung global und in Deutschland 1 5 Fukushima 2 Auswirkungen auf die Reaktor Betriebssicherheit 3 Herstellung 4 Hersteller 5 Deutschland 6 Japan 7 Schweiz 8 Vereinigte Staaten 9 EinzelnachweiseHintergrund BearbeitenEntstehung von Plutonium Bearbeiten Plutonium entsteht unvermeidlich in jedem mit Uranbrennstoff betriebenen Kernreaktor Werden die abgebrannten Brennelemente wiederaufgearbeitet was in Deutschland anfangs verboten und zwischenzeitlich in begrenzter Menge moglich war siehe Atomwaffensperrvertrag wird Plutonium ublicherweise aus verschiedenen Grunden abgetrennt speziell wegen seiner starkeren Radioaktivitat und hohen biologischen Gefahrlichkeit Es gibt auf der Welt einen Uberschuss an Plutonium seit die beiden Supermachte sich auf eine massive nukleare Abrustung geeinigt haben siehe unten Aus der Zeit der Magnox Reaktoren die auf die Erzeugung von Plutonium und Strom ausgelegt waren hat auch das Vereinigte Konigreich nennenswerte Plutonium Vorrate 1 2 Verwendung von MOX Bearbeiten Plutonium kann in Form von MOX Brennstoff in Kernreaktoren eingesetzt und dort zur Energieerzeugung genutzt werden Bei Leichtwasserreaktoren ist dies eine Option bei schnellen Brutreaktoren eine Notwendigkeit denn die dort benotigte hohe Neutronenausbeute der Kernspaltung wird nur mit einem genugend hohen Plutonium 239 Anteil im Brennstoff und Spaltung durch schnelle nichtmoderierte Neutronen erreicht Schnelle Brutreaktoren konnen auch mit hoch angereicherten Uran betrieben werden in dem der Anteil an 235U statt bei 3 5 wie in Leichtwasserreaktoren bzw 0 72 wie in Natururanreaktoren bei teilweise 80 90 ist jedoch ist dies aufgrund der hohen Kosten derartig hoher Urananreicherung weniger wirtschaftlich als die Verwendung von Plutonium Im thermischen Neutronenspektrum ist eine Brutzahl gt 1 nur bei Verwendung von Thorium moglich Da 232Th jedoch selbst keine Kettenreaktion aufrechterhalten kann ist es notwendig Mischbrennstoff mit einem entsprechenden Gehalt an 235U 239Pu oder 233U zu verwenden oder fur den Betrieb als subkritischer Reaktor eine externe Neutronenquelle zu verwenden 235U kann dabei aus naturlichem Uran gewonnen werden wahrend 239Pu aus 238U bzw 233U aus 232Th erbrutet und mithin aus abgebrannten Brennstoff anderer Reaktoren extrahiert werden mussen Chemische Form Bearbeiten Wahrend Uran aufgrund des hohen Schmelzpunktes 1132 2 C auch als metallischer Brennstoff in Betracht kommt ist bei nennenswerten Plutoniumgehalten die Verwendung eines Oxids ratsam da Plutonium bereits bei 639 4 C schmilzt Daruber hinaus ist Plutonium bei hinreichend grosser Oberflache leicht entzundlich was ein weiteres Argument fur eine Urandioxid Plutoniumdioxid Oxidkeramik als chemische Form des Brennstoffs ist Nichtsdestotrotz wurde in der Vergangenheit auch mit metallischen Brennstoffen mit signifikanten Plutoniumgehalten experimentiert so beim en Integral Fast Reactor welcher mit Pyroprocessing eine neuartige Form der Wiederaufarbeitung verwendete die nur mit metallischen Ausgangsmaterialien funktioniert Metallischer Brennstoff enthalt ublicherweise zusatzlich zu den eigentlichen spaltbaren Materialien Legierungsmetalle welche den Schmelzpunkt des Brennelements heraufsetzen und gunstige Neutronenphysikalische Eigenschaften haben Erprobt wurden zum Beispiel Zr U Pu Legierungen 3 4 5 Bei den Eigenschaften entsprechender Legierungen mussen sowohl makroskopisch physikalische wie auch neutronenphysikalische Eigenschaften berucksichtigt werden 6 Verwendung global und in Deutschland Bearbeiten MOX Brennelemente kamen 2011 in 21 franzosischen in 10 der damals 17 deutschen Kernreaktoren und in Japan zum Einsatz 7 Insgesamt enthielten im Jahr 2017 rund 30 thermische Reaktoren in Europa Belgien Schweiz Deutschland und Frankreich MOX und insgesamt 40 erhielten die Erlaubnis dazu 8 Eine Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen zur Herstellung von MOX erfolgt in Europa ausschliesslich in Frankreich in einem geringeren Ausmass in Russland und Japan 8 In China gibt es Planungen fur schnelle Bruter und Wiederaufarbeitungsanlagen Die USA betreiben mit Unterbrechungen aufgrund einer moglichen Verwendung des Plutoniums in Nuklearwaffen seit langerem entsprechende Wiederaufbereitungsanlagen In Russland wurde in jungerer Zeit en Remix Fuel entwickelt welcher im Gegensatz zu westlichem MOX weniger Plutonium enthalt und sich daher fur die Verwendung in ursprunglich nicht auf MOX ausgelegten Reaktoren eignet Fukushima Bearbeiten Reaktor 3 des Kernkraftwerk Fukushima I enthielt seit August 2010 auch MOX Brennelemente Zum Zeitpunkt der Havarie bestanden 32 der insgesamt 548 Brennelemente aus MOX Brennstoff 9 Auswirkungen auf die Reaktor Betriebssicherheit BearbeitenDer Einsatz von MOX in Leichtwasserreaktoren bewirkt eine leichte Erhohung des Strahlenschadens dem der Reaktordruckbehalter ausgesetzt ist Der Strahlenschaden wird durch den schnellen Anteil des Neutronenflusses verursacht Dieser Anteil ist bei der Spaltung von Plutonium hoher als bei Uran Die Berechnung des Neutronenspektrums in einem vollstandig mit MOX beladenen Westinghouse Druckwasserreaktor ergab einen gegenuber reinem Uranoxid Brennstoff um 12 hoheren schnellen Fluss 10 bei der ublichen Beimischung von 30 MOX Brennelementen entspricht dies einer Erhohung um 4 Eine weitere Auswirkung kommt vom geringeren Anteil der verzogerten Neutronen bei Plutonium 239 gegenuber Uran 235 Dadurch wird der Abstand zwischen den Zustanden verzogert kritisch und prompt kritisch etwas kleiner und erfordert eine entsprechend feine Reaktorsteuerung Wahrend frischer Uranbrennstoff kaum radioaktive Strahlung emittiert und im Prinzip sogar mit Handen gehalten werden kann ohne grossere Schaden am Personal auszulosen 11 ist die Strahlendosis von MOX Brennstoff hoher Dies liegt zum einen am zwar geringen aber nicht vollstandig vernachlassigbaren Gehalt an minoren Actinoiden und Spaltprodukten zum anderen enthalt MOX Brennstoff ublicherweise 241Pu Dieses Isotop ist spaltbar zerfallt jedoch mit etwa 14 Jahren Halbwertszeit zu nicht spaltbarem Americium 241 Um eine moglichst hohe Ausbeute an Energie zu erhalten wird daher der abgebrannte Brennstoff moglichst fruh wiederaufgearbeitet damit moglichst wenig 241Pu zerfallen ist Negative Konsequenz davon sind hohere Strahlendosen und daraus folgend grossere notwendige Abschirmung in allen Verfahrensschritten bis zur Beladung des Reaktors mit MOX Brennelementen Herstellung BearbeitenDas Herstellungsverfahren von MOX Brennelementen ahnelt dem von Urandioxid Brennelementen Plutonium ist wegen der starkeren Radioaktivitat und seiner Neigung zur Aerosolbildung ein viel gefahrlicherer Arbeitsstoff als Uran Deshalb sind deutlich grossere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen Die Verarbeitung erfolgt in abgeschirmten luftdichten Umschliessungen Handschuhkastentechnik und ist weitgehend automatisiert Die Zumischung an Plutonium liegt bei 7 11 im Durchschnitt bei 9 5 Wird waffenfahiges Plutonium 90 Pu 239 verwendet ist nur noch eine Zumischung von 5 erforderlich 8 Auch bei Verwendung von MOX entsteht aus dem enthaltenen 238U wiederum spaltbares Plutonium Jedoch wird gleichzeitig durch Neutroneneinfang bei dem keine Spaltung erfolgt aus spaltbarem 239Pu nicht spaltbares 240Pu und aus spaltbarem 241Pu nicht spaltbares 242Pu Dadurch ist das Plutonium in abgebrannten MOX Brennelementen von deutlich niedrigerer Qualitat als jenes welches aus Uranbrennstoff oder stillgelegten Kernwaffen gewonnen werden kann und daher fur Wiederaufarbeitung uninteressant Aus diesem Grund wird verbrauchter MOX Brennstoff so gut wie nie einer Wiederaufarbeitung zugefuhrt Plutonium Thorium MOX hat hierbei zweifelsohne Vorteile da keine neuen Transurane aus Thorium gebildet werden und der grosste Teil des Plutoniums gespalten wird ohne dass neues entsteht Aus dem 232Th welches Neutronen einfangt entsteht 233U welches wiederum als Brennstoff nutzbar ist Bei einer etwaigen Wiederaufarbeitung abgebrannten Pu Th Mox kann durch verhaltnismassig einfache chemische Trennverfahren Uran und Thorium zuruckgewonnen werden ohne dass eine Isotopentrennung notig ware Abgebrannter MOX Brennstoff hat ublicherweise einen geringeren Gehalt an Neptunium als Uran Brennstoff da 237Np ublicherweise durch Neutroneneinfang in 236U gefolgt von Betazerfall entsteht und in MOX quasi kein 236U bzw 235U vorhanden ist Eine gewisse Menge 237Np wird jedoch durch n 2n Reaktionen in 238U gebildet Alle anderen minoren Actinoide sind jedoch in grosseren Mengen vorhanden da deren Ausgangspunkt immer Neutroneneinfang in schweren Plutonium Isotopen ist So enthalt abgebrannter MOX Brennstoff ublicherweise mehr Americium und Curium als abgebrannter Brennstoff der vor dem Abbrand kein Plutonium enthielt Hersteller BearbeitenGrosse Anlagen zur Herstellung von MOX Brennelementen sind bzw waren unter anderem in Frankreich die Anlage Melox Nuklearanlage Marcoule in Belgien die Franco Belge de Fabrication de Combustible bei Dessel eine Tochterfirma von Areva NP und in Grossbritannien die Sellafield MOX Plant bei Sellafield Auch in Deutschland wurden MOX Brennelemente bis 1990 hergestellt Die Tochter der SIEMENS Ag Fa ALKEM GmbH in Hessen Hanau Wolfgang war der Hersteller Dabei kamen folgende Verfahren zum Einsatz Oxalat Verfahren A U Pu C Verfahren Amonium Uranyl Plutonyl Carbonat Ziel des Unternehmens war mit dem A U Pu C Verfahren einen sogenannten loslichen Mischoxid Brennstoff herzustellen Das heisst dass die Mischoxid Pellets nach dem Aufenthalt im Kernreaktor bei der nachfolgenden Wiederaufarbeitung vollstandig loslich sind Bei anderen Herstellungsverfahren entsteht immer ein unloslicher Ruckstand der noch Spaltstoff beinhaltet Das steht der Zielsetzung eines Geschlossenen Brennstoffkreislaufs im Wege Das Projekt wurde unter dem internen Namen Loslicher Brennstoff gefuhrt Im August 2011 wenige Monate nach dem Beginn der Nuklearkatastrophe von Fukushima gab die britische Atomaufsichts Behorde bekannt dass die Sellafield Mox Plant 2011 stillgelegt werden wurde Seit der Katastrophe in Fukushima habe sich die Marktsituation verandert weil die kunftige Nachfrage aus Japan unsicher sei Ausserdem sollten die Kosten fur die britischen Steuerzahler bisher 1 4 Milliarden Euro minimiert werden 12 In Japan arbeitet im Jahr 2017 das Unternehmen Japan Nuclear Fuel Limited an der Fertigstellung einer Anlage namens J MOX die Fertigstellung ist fur 2022 geplant veraltet 13 14 Kleine Anlagen arbeiten in der Nahe des Kernkraftwerk Tōkai 120 km nordostlich von Tokio und in Majak Russland Fur Atommachte die Kernwaffen mit Plutonium besitzen und sie vernichten wollen ist das Herstellen von MOX Elementen eine Moglichkeit das Plutonium mit seiner langen Halbwertszeit zu entsorgen Die einzigen Moglichkeiten Plutonium zu entsorgen sind die Vermischung mit atomaren Abfallen mit anschliessender Endlagerung oder die Umarbeitung in MOX Brennstoff was den Plutonium Anteil bei der Endlagerung reduziert dafur aber den Anteil anderer langlebiger Alpha Strahler diesbezuglich erhoht 15 Die USA und Russland einigten sich 2010 im Plutonium Management and Disposition Agreement darauf ihre Bestande an Waffenplutonium um je 34 Tonnen zu verringern Diese Menge ist fur den Bau von bis zu 17 000 Bomben ausreichend Das Protokoll wurde im April 2010 durch die Aussenminister Hillary Clinton und Sergei Lawrow in Washington unterzeichnet der Vertrag wurde am 20 Mai 2011 von Russland ratifiziert 16 Die 2010 geschatzten Kosten wurden 2 5 Milliarden Dollar betragen davon ubernehmen die USA 400 Mio Dollar und andere G 8 Staaten weitere Millionen 15 Aus Kostengrunden plant die US amerikanische Seite das eigene Plutonium nicht wie vereinbart in MOX Brennelemente umzuwandeln sondern mit nicht radioaktivem Material zu verdunnen 17 Die Verdunnung kann jedoch mit grossem Aufwand ruckgangig gemacht werden 18 Am 3 Oktober 2016 ordnete der russische Prasident Putin an das Abkommen zu suspendieren da die US amerikanische Seite ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sei 19 Deutschland Bearbeiten nbsp Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer grundsatzlichen Uberarbeitung Naheres sollte auf der Diskussionsseite angegeben sein Bitte hilf mit ihn zu verbessern und entferne anschliessend diese Markierung 1991 verbot das Hessische Umweltministerium unter Joschka Fischer die Fertigung in Hanau Wolfgang Anfang 1992 warnte ein Gutachten der Gesellschaft fur Reaktorsicherheit Koln vor den Gefahren von MOX Elementen und bestatigte damit Warnungen des Oko Instituts Darmstadt 20 1995 stellte Siemens den Neubau einer grosseren Anlage ein 21 In den Jahren 2000 bis 2008 wurden in insgesamt neun der damals 17 deutschen Kernkraftwerken Mischoxid Brennelemente aus der Wiederaufarbeitung zusammen mit herkommlichen Uran Brennelementen eingesetzt 22 Die Brennelemente verbleiben im Durchschnitt fur vier Jahre im Reaktorkern 22 Bislang Stand Februar 2011 fanden aus franzosischen Wiederaufarbeitungsanlagen 51 Rucktransporte von MOX Brennelementen nach Deutschland statt 23 Ein Antrag fur den Transport von 16 MOX Brennelementen uber den Seeweg aus dem britischen Sellafield ins Kernkraftwerk Grohnde wurde seitens E ON im Februar 2011 zuruckgezogen 24 aber im September und November 2012 umgesetzt Im Rahmen der Revisionen 2009 und April 2012 wurden in Grohnde keine MOX Brennelemente eingesetzt Die deutschen Kernkraftwerksbetreiber haben fur den Zeitraum 2009 bis 2016 die Fertigung und Lieferung von 170 t Mischoxid das entspricht etwa 648 Brennelementen mit den britischen und franzosischen Wiederaufarbeitungsanlagen vereinbart 22 Im Marz 2012 genehmigte das Bundesamt fur Strahlenschutz BfS einen Transport von Mox Brennelementen vom britischen Sellafield MOX Plant zum AKW Grohnde Laut Betreiber E ON sollen bei der Revision im April 2012 die Mischoxid Brennelemente aber noch nicht zum Einsatz kommen 25 Am Morgen des 24 September 2012 erreichten acht Brennelemente aus Sellafield das KKW Grohnde 26 27 Zuladung an MOX Brennelementen in t pro Jahr Planungsstand 2010 22 Kernkraftwerk Betreiber 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Emsland RWE 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5Brokdorf E ON 8 5 8 5 8 5 8 5 4 2 8 5 8 5 8 5Unterweser E ON 8 5 8 5 8 5 2 1 12 7 2 1 6 4 Grohnde E ON 6 4 8 5 8 5 8 5 8 5 Philippsburg 2 EnBW 8 5 10 6 8 5 10 6 8 5 Neckarwestheim 2 EnBW 8 6 4 3 4 3 6 4 Gundremmingen RWE 11 8 14 6 19 2 19 5 16 7 18 1 16 7 10 4Isar 2 E ON 17 1 17 1 8 6 6 4 6 4 6 4 6 4Grafenrheinfeld E ON 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 6 4 6 4Zur Tabelle Die Kernkraftwerke Unterweser und Grafenrheinfeld wurden mittlerweile im Rahmen des deutschen Atomausstiegs stillgelegt Aus der Landerumfrage zur Entsorgung abgebrannter Brennelemente aus den Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland zum Stand 31 Dezember 2010 teilte die Bundesregierung die Vertragsmengen fur die Fertigung von MOX Brennelementen mit die von den Betreibern zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen waren Pufiss spaltbares Plutonium 239 und 241 28 Neckarwestheim Block 2 28 Brennelemente ab 2016 660 kg Pufiss Isar Block 2 48 Brennelemente 2011 2014 1176 kg Pufiss Gundremmingen Blocke B und C 112 Brennelemente 2018 865 kg Pufiss Grohnde 16 Brennelemente 2012 264 kg Pufiss Emsland 12 Brennelemente 2011 298 kg Pufiss sowie 28 Brennelemente 2017 2019 693 kg Pufiss Brokdorf 36 Brennelemente 2013 2015 750 kg Pufiss Summe 4 706 kg PufissIn der gleichen Antwort teilte die Bundesregierung auch mit wie viele MOX Brennelemente von 2001 bis zum 5 August 2011 nach Deutschland importiert wurden 29 Japan BearbeitenDer weltweit erste Einsatz von MOX Brennelementen erfolgte in einem japanischen Prototyp und zwar im Kernkraftwerk Fugen seit Marz 1978 Im Jahre 1995 beschloss die Regierung keine Reaktoren dieses Typs mehr zu bauen da die Kosten im Vergleich zu Leichtwasserreaktoren zu hoch waren Im Marz 2003 wurde dieser Reaktor stillgelegt Im November 2009 wurden zum ersten Mal in Japan MOX Elemente in einem kommerziellen Kernkraftwerk eingesetzt namlich im Reaktor 3 des Kernkraftwerk Genkai Endlich haben wir diesen Punkt erreicht ausserte Shojiro Matsuura Prasident der Nuclear Safety Commission of Japan 30 Davor hatten zahlreiche Pannen Unfalle und Erdbebenschaden das Misstrauen gegenuber der Atomindustrie vergrossert und den ersten MOX Einsatz um viele Jahre verzogert 31 Am 8 Marz 2010 begann Reaktor 3 des Kernkraftwerk Ikata Prafektur Ehime zusammen mit Reaktor 3 des Kernkraftwerk Fukushima I die Stromerzeugung mit MOX Brennelementen 32 Letzterer erhielt im August 2010 32 MOX Brennelemente von insgesamt 548 Brennelementen 9 Bei der Nuklearkatastrophe von Fukushima kam es im Marz 2011 zu Kernschmelzen in den Reaktorblocken 1 2 und 3 der Anlage sowie zu einer Explosion im Reaktorgebaude von Block 3 33 Bei diesem Vorfall wurde auch Plutonium freigesetzt 30 Vor dem Ungluck war geplant MOX Elemente bis 2015 landesweit in 16 bis 18 Kernreaktoren einzusetzen Als Nachstes wollten die Stromversorger Shikoku Denryoku und Chubu Denryoku MOX benutzen 31 Schweiz BearbeitenIn der Schweiz wird MOX seit 1978 im Kernkraftwerk Beznau und seit 1997 im Kernkraftwerk Gosgen eingesetzt 34 Im KKG wird aber seit einiger Zeit kein MOX Brennstoff mehr eingesetzt weil die Vertragsmenge verbraucht ist Vereinigte Staaten BearbeitenDie Vereinigten Staaten bauen fur 4 86 Milliarden US Dollar eine neue MOX Anlage am Savannah River in South Carolina Die Produktion soll zwischen 2016 und 2018 beginnen und 43 Tonnen Plutonium aus dem Atomwaffenarsenal verwerten 35 Obwohl die Tennessee Valley Authority TVA und Duke Energy Interesse an der Nutzung von MOX Brennelementen aus der Umwandlung von Waffenplutonium haben erklarte TVA derzeit der wahrscheinlichste Kunde im April 2011 dass sie bis zu einer Entscheidung abwarten wolle welche Erkenntnisse es zu dem Zusammenhang zwischen dem Einsatz von MOX Brennstoff und dem Reaktorunfall von Fukushima Daiichi gebe 36 Im Mai 2018 teilte der Energieminister Rick Perry dem Kongress mit dass er das zu rund 70 abgeschlossene Projekt Savannah River Site definitiv beendet habe Perry erklarte dass die Kosten fur einen verdunnten und entsorgten Ansatz fur das Plutonium weniger als die Halfte der verbleibenden Lebenszykluskosten des MOX Anlagenprogramms betragen werden 37 Einzelnachweise Bearbeiten https thebulletin org 2020 04 britain has 139 tons of plutonium thats a real problem https www parliament uk globalassets documents post postpn237 pdf https inl gov vtr vtrfuel https www osti gov biblio 712317 https www researchgate net publication 251511619 Zirconium Alloys Matrix as Innovative Material for Composite Fuel https oaktrust library tamu edu handle 1969 1 151201 Areva stoppt Atomlieferung Memento vom 19 Marz 2011 im Internet Archive a b c MOX Mixed Oxide Fuel World Nuclear Association Juni 2017 abgerufen am 12 September 2017 englisch a b Keth Bradsher Hiroko Tabuchi Greater Danger Lies in Spent Fuel Than in Reactors In New York Times 17 Marz 2011 abgerufen am 12 September 2017 englisch Franceschini und Petrovic Annals of Nuclear Energy 35 2008 S 1587 1597 Fig 2 https bravenewclimate com 2010 04 22 ifr fad 4 Nach Fukushima Grossbritannien macht Brennelementefabrik dicht Spiegel Online 3 August 2011 JNFL MOX Fuel Fabrication Business JNFL abgerufen am 25 Marz 2018 Tsuyoshi Sampei Kazuhiko Hiruta Junji Shimizu Ko Ikegame Current status of J MOX safeguards design and future prospects Hrsg IAEA PDF a b Meldung vom 15 April 2010 Russland ratifiziert Vertrag zur Plutonium Vernichtung Obama seeks to terminate MOX project at Savannah River World Nuclear News 10 Februar 2016 Pavel Podvig Can the US Russia plutonium disposition agreement be saved Bulletin of the Atomic Scientists 28 April 2016 Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 03 10 2016 511 Leichtfertiges Spiel In Der Spiegel Nr 7 1992 online Detlef Esslinger Brennelementewerk in Hanau Was die Politik umtrieb ging nie in Betrieb sueddeutsche de 3 Dezember 2003 abgerufen am 5 Januar 2009 a b c d Sicherheit bei Transport Lagerung und Einsatz von MOX Brennelementen Antwort 17 1067 auf eine kleine Anfrage an die Bundesregierung PDF 202 kB Deutscher Bundestag 8 April 2010 abgerufen am 19 Marz 2011 Mox Brennelemente E ON uberrascht Genehmigungsbehorde dewezet de 8 Februar 2011 abgerufen am 19 Marz 2011 E ON Kernkraft verschiebt Transporte von Mischoxid Brennelementen zum Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde eon kernkraft com 7 Februar 2011 abgerufen am 19 Marz 2011 contratom de Atomtransport nach Grohnde endet ohne Zwischenfalle Frachter bringt britische Brennelemente nach Deutschland Spiegel Online 23 September 2012 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sylvia Kotting Uhl Hans Josef Fell Barbel Hohn weiterer Abgeordneter und der Fraktion BUNDNIS 90 DIE GRUNEN Schliessung der Brennelemente Fabrik in Sellafield BT Drs 17 7137 S 2 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sylvia Kotting Uhl Hans Josef Fell Barbel Hohn weiterer Abgeordneter und der Fraktion BUNDNIS 90 DIE GRUNEN Schliessung der Brennelemente Fabrik in Sellafield BT Drs 17 7137 S 3 6 a b Plutonium Spuren enthullen Ausmass der Katastrophe Spiegel Online 29 Marz 2011 a b Japan produziert erstmals Atomstrom mit Plutonium taz de 10 November 2009 This recycled fuel was fabricated on 2008 at AREVA s MELOX plant in southern France using the plutonium recovered from the treatment operations of used fuels performed at AREVA s La Hague plant Der Reaktorunfall in Fukushima Daiichi PDF 477 kB Deutsches Atomforum Marz 2015 S 4 6 abgerufen am 12 September 2017 Faktenblatt August 2002 nuklearforum ch TVA might use MOX fuels from SRS In The Augusta Chronicle 10 Juni 2009 New Doubts About Turning Plutonium Into a Fuel In New York Times 11 April 2011 Perry scraps completion of US MOX facility World Nuclear News 16 Mai 2018 Abgerufen am 17 Mai 2018 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title MOX Brennelement amp oldid 236780042