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Uran Anreicherung bezeichnet die verschiedenen Verfahren den Anteil des Isotops 235U im Uran zu erhohen Natururan besteht zu etwa 99 27 aus 238U und zu 0 72 aus 235U sowie in Spuren 55 ppm aus 234U Verschieden hoch an 235U angereichertes Uran dient als Kernbrennstoff fur Kernreaktoren und Kernwaffen Natururan ist zum Einsatz in gangigen Leichtwasserreaktoren ungeeignet kann aber in Schwerwasserreaktoren und graphitmoderierten Reaktoren verwendet werden Die Anreicherung ist ein Zweig der Uranwirtschaft Inhaltsverzeichnis 1 Verfahren 2 Verwendung des angereicherten Urans 3 Verwendung des abgereicherten Urans 4 Methoden 4 1 Anreicherung durch Gaszentrifugen 4 2 Diffusionsmethoden 4 3 Elektromagnetische Anreicherung 4 4 Laserverfahren 4 5 Trenndusenverfahren 5 Anreicherungskapazitat 6 Bedeutung der Urananreicherung fur den Bau von Kernwaffen 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseVerfahren BearbeitenIn einer Urananreicherungsanlage wird Natururan Feed in zwei Fraktionen getrennt von denen die eine Product gegenuber dem Ausgangsstoff einen hoheren die andere Tails einen niedrigeren Anteil an 235U besitzt Die von einer Trenneinrichtung verrichtete Arbeit wird in Kilogramm Urantrennarbeit kg UTA bzw Tonnen Urantrennarbeit t UTA ausgedruckt In der englischen Fachliteratur wird diese Einheit als SWU Separative Work Unit bezeichnet Die gangigen industriellen Verfahren setzen als Verfahrensmedium Uranhexafluorid UF6 ein die einzige chemische Verbindung des Urans die bei Raumtemperatur eine fur den Trennvorgang ausreichende Fluchtigkeit hat etwa 100 mbar Dampfdruck bei Raumtemperatur Zunachst wird aus dem Uranerz durch Laugung Yellowcake gewonnen ein Gemisch verschiedener Uranverbindungen uberwiegend Oxide Aus dem Yellowcake wird Uranhexafluorid hergestellt Urankonversion und nach dem Gasdiffusionsverfahren oder mittels Gaszentrifugen verarbeitet Uranhexafluorid ist auch deshalb so gut fur den Anreicherungsprozess geeignet weil Fluor in der Natur nur als Reinelement Isotop Fluor 19 vorkommt Die Masse der UF6 Molekule variiert daher nur durch die unterschiedlichen Massen der Uranisotope Wegen der kleinen Masse des Fluoratoms betragt der relative Massenunterschied zwischen den UF6 Molekulen noch rund 0 85 im Vergleich zu etwa 1 3 relativem Masseunterschied zwischen den Uranisotopen selbst 1 6 19 u 235 u 6 19 u 238 u 0 008 5 0 85 displaystyle 1 frac 6 cdot 19 mathrm u 235 mathrm u 6 cdot 19 mathrm u 238 mathrm u approx 0 0085 0 85 nbsp Verwendung des angereicherten Urans Bearbeiten235U ist wie einige andere Nuklide mit ungerader Neutronenzahl durch thermische Neutronen relativ gut spaltbar und das einzige bekannte naturlich vorkommende Nuklid das zu einer Kernspaltungs Kettenreaktion fahig ist Wahrend fur Schwerwasser und Graphit moderierte Reaktoren auch Natururan zum Einsatz kommen kann mussen die gangigeren Leichtwasserreaktoren mit Uran beschickt werden dessen 235U Gehalt auf mindestens etwa 3 in der Praxis bis zu 5 erhoht wurde Als hochangereichertes Uran HEU von englisch highly enriched uranium wird Uran mit 20 oder mehr 235U bezeichnet Fur Kernwaffen ist eine sehr hohe Anreicherung erforderlich typischerweise mindestens 85 Verwendung des abgereicherten Urans BearbeitenAls Nebenprodukt der Anreicherung entsteht abgereichertes Uran Je Tonne fur zivile Zwecke angereichertem Kernbrennstoff fallen etwa 5 5 Tonnen abgereichertes Uran mit einem 235U Gehalt von ca 0 3 an Es wird wegen seiner hohen Dichte unter anderem in Ausgleichsgewichten fur Flugzeugtragflachen und Renn Yachten sowie militarisch in Uranmunition verwendet Fur solche Zwecke werden aber bisher nur etwa 5 des anfallenden abgereicherten Urans genutzt der Rest wird eingelagert Da fur nicht nukleare Anwendungen das Isotopenverhaltnis irrelevant ist wird fur die noch verbliebenen solchen Anwendungen hauptsachlich abgereichertes Uran verwendet Das Hauptinteresse an diesem Material besonders von Seiten Russlands besteht in der Verwendung als Mischmaterial Blender Material fur die Ruckumwandlung hochangereicherten militarischen Urans in schwachangereichertes ziviles Uran fur den Einsatz in Leichtwasserreaktoren Hier sei besonders die Abrustungsaktion nach dem START II Abkommen genannt Megatonnen zu Megawatt Laut dem Atomgesetz der Bundesrepublik Deutschland gilt abgereichertes Uran als Wertstoff Auch zur Herstellung von MOX Brennelementen sowie als Brutstoff in Brutreaktoren kann es eingesetzt werden Methoden BearbeitenHinsichtlich der Effizienz ist die Anreicherung durch Gaszentrifugen der Diffusionsmethode etwa um den Faktor 10 uberlegen die Laseranreicherung etwa um den Faktor 2 bis 20 1 2 nbsp Zippe Zentrifuge zur Urananreicherung Bei voller Geschwindigkeit herrscht praktisch Vakuum auf der Achse so dass keine Dichtung benotigt wird fur die Einspeisungs und Entnahmerohre Das untere Staurohr das die leichtere Fraktion sammelt bremst die Gasrotation und reduziert dadurch den Druckgradient Das erleichtert die Aufnahme der inneren Gasschicht und regt die Gegenstromung an Anreicherung durch Gaszentrifugen Bearbeiten nbsp Gegenstrom Gaszentrifuge 235UF6 hellblau 238UF6 dunkelblau nbsp Kaskade von Gaszentrifugen zur UrananreicherungDas Gaszentrifugenverfahren ist im internationalen Bereich heute das gangige Verfahren zur Urananreicherung und hat die Gasdiffusion in ihrer Bedeutung inzwischen uberholt 3 Die wichtigsten Grunde dafur sind der erheblich geringere Energieverbrauch rund 50 kWh pro kg UTA zum Vergleich Diffusionstrennung bis 2500 kWh pro kg UTA sowie eine grossere Flexibilitat in der Kapazitatsplanung Im Gaszentrifugenverfahren 4 wird gasformiges Uranhexafluorid UF6 in das Innere eines senkrecht stehenden sehr schnell gt 60 000 min rotierenden Zylinders geleitet Unter dem Einfluss der hohen Geschwindigkeit und der dadurch bedingten massenabhangigen Zentrifugalkraft reichern sich die schwereren 238UF6 Molekule an der Innenwand des zylindrischen Rotors an und die leichteren 235UF6 Molekule etwas naher an der Rotorachse so dass die Isotope getrennt mit Hilfe von Staurohren entnommen werden konnen Die Zentrifugalkraft erzeugt ein Druckgefalle mit praktisch Vakuum auf der Achse Deshalb konnen die Rohre fur Einspeisung und Entnahme auf der Achse ohne Dichtung durchgefuhrt werden Der Rotor selbst lauft zur Vermeidung von Reibung im Vakuum und wird durch ein magnetisches Drehfeld angetrieben Die Trennwirkung wird in modernen Zentrifugen verstarkt durch Anregung einer axialen Umlaufstromung Diese kann durch thermische Konvektion erzeugt werden wird aber heutzutage mechanisch durch eines der Staurohre angeregt Solche Zentrifugen werden als Gegenstromzentrifugen bezeichnet Der grosste Trennfaktor zwischen mit 235U an und abgereichertem Massenstrom besteht in diesen dann nicht mehr axial sondern zwischen den Enden der Zentrifuge Die angereicherte leichte Fraktion Produkt und die abgereicherte schwerere Fraktion Abfall werden an diesen beiden Enden der Zentrifuge entnommen Der axiale Trennfaktor hangt exponentiell ab vom Quadrat der Umfangsgeschwindigkeit und der Massendifferenz DM also nicht DM M der Isotope fur die Gegenstromzentrifuge Hohe H Radius R kommt ein Faktor H R 2 im Exponenten hinzu 4 Die Entnahmerohrchen fur die an und abgereicherte Fraktion ragen in den Bereich des rotierenden Gases an der Innenwand der Zentrifuge und nutzen so den Staudruck zum Transport des Gases innerhalb der Anlage Der Trennprozess erfolgt bei Unterdruck Daher mussen Produkt und Abfall mit Hilfe von Temperaturdifferenzen und Sublimatoren Desublimatoren auf den gewunschten Druck gebracht werden bevor sie in Transport oder Lagerbehalter abgefullt werden konnen Die Gaszentrifugen werden ublicherweise zu Kaskaden mit mehreren hundert Einzelzentrifugen verbunden da jede Zentrifuge nur einen begrenzten Durchsatz und eine begrenzte Anreicherung erreichen kann Parallelschaltung der Zentrifugen fuhrt dabei zur Erhohung des Durchsatzes wahrend die Anreicherung durch Serienschaltung erhoht wird Der Trennfaktor einer Zentrifuge kann durch Vergrosserung der Rohrlange und insbesondere der Umlaufgeschwindigkeit gesteigert werden Ubliche Zylinderdurchmesser liegen bei 10 20 cm Mit Aluminiumlegierungen werden Umfangsgeschwindigkeiten von 400 m s mit hochfesten Stahlen 500 m s und mit kohlenstofffaserverstarkten Werkstoffen uber 750 m s erreicht Die Trennleistung wird durch die Materialeigenschaften des schnell umlaufenden Rotors sowie durch technisch bedingte Einschrankungen der Rotorlange Auftreten von unerwunschten Eigenschwingungen praktisch begrenzt Wenn die Biege Schwingungen zu niederfrequent sind konnen sie beim Hochfahren der Zentrifuge angeregt werden und zu katastrophalem Versagen fuhren Ein solches Versagen war der Stuxnet Vorfall Zur Vermeidung wird entweder die Baulange auf 0 5 1 m begrenzt unterkritische Zentrifuge in Russland ublich oder es werden Federbalge in die Zylinderwand eingebaut wodurch die Biegeschwingungen beherrschbar werden Baulangen von 5 10 m werden so ermoglicht Fur eine solche Zentrifuge TC 21 von Urenco Durchmesser 20 cm Lange 5 m Umfangsgeschwindigkeit 750 m s Verhaltnis 4 von Umwalzung zu Einspeisung wurde ein Trennfaktor von 1 74 fur 235U 238U berechnet 5 Diffusionsmethoden Bearbeiten Bei der Gasdiffusionsmethode lasst man gasformiges Uranhexafluorid UF6 durch eine mikroporose Membran diffundieren wobei die Porendurchmesser kleiner als die freie Weglange im Gas sind Knudsen Stromung 4 Die treibende Kraft hierbei ist der Druckunterschied auf beiden Seiten der Membran Molekule die das leichtere 235U Isotop enthalten besitzen eine hohere Diffusionsgeschwindigkeit proportional M 1 2 wo M die Molekulmasse ist als schwerere deshalb sammeln sich die leichten Isotope in der Kammer mit niedrigem Druck Bei einem Uranisotopengemisch enthalt daher der Gasstrom der durch die Poren in der Wand hindurch diffundiert Produkt einen geringfugig hoheren Anteil des Isotops 235U als der ursprungliche Strom Einspeisung Eine einzelne Trennstufe hat einen geringen Trennfaktor Konzentrationsverhaltnis des 235U in Produkt und Abfall von maximal 1 0035 berechnet 1 0043 aber einen hohen Materialdurchsatz Fur einen Anreicherungsgrad der zum Betrieb von Leichtwasserreaktoren genugt sind rund 1200 hintereinander geschaltete Stufen erforderlich die zusammen eine so genannte Kaskade bilden Der Energieverbrauch ist hoch und betragt etwa 2300 2500 kWh pro kg Urantrennarbeit UTA Man verwendet Uranhexafluorid weil es bereits bei 56 C sublimiert und weil Fluor nur aus einem einzigen Isotop besteht Der Unterschied in der Molekulmasse hangt somit nur vom Uranisotop ab Anstelle des Druckunterschiedes kann grundsatzlich auch ein Temperaturgefalle zur Isotopentrennung mittels Diffusion ausgenutzt werden siehe Thermodiffusion Fur die Urananreicherung spielen diese Verfahren jedoch keine praktische Rolle mehr Elektromagnetische Anreicherung Bearbeiten nbsp Schematische Darstellung der Isotopentrennung per Calutron 235U Ionen dunkelblau werden im Magnetfeld etwas starker abgelenkt als 238U Ionen hellblau es entsteht ein Konzentrationsgradient quer zum abgelenkten Strahl hier ubertrieben dargestellt Wie in einem Massenspektrometer werden bei der elektromagnetischen Isotopen Trennung Uranatome zunachst ionisiert dann in einem elektrischen Feld beschleunigt und anschliessend in einem magnetischen Feld entsprechend den unterschiedlichen Massenzahlen getrennt Dieser Aufbau zur Isotopentrennung wurde im Zweiten Weltkrieg fur die Herstellung von angereichertem Uran fur die ersten Atombomben verwendet die damals verwendeten Anlagen wurden Calutrone genannt Wegen des enormen Aufwandes hat dieses Verfahren fur die Herstellung von angereichertem Uran heute keine Bedeutung mehr Es wird jedoch in der Forschung fur andere Isotopentrennungen eingesetzt da sich im Idealfall bereits ein einziges gewonnenes Atom eines Isotops detektieren lasst Laserverfahren Bearbeiten Die Laserverfahren beruhen auf der Isotopieverschiebung der Absorptionsspektren von Atomen und Molekulen Sind die spektroskopischen Bedingungen geeignet d h uberlappen die Absorptionslinien der Isotope oder Isotopenverbindungen hinreichend wenig und steht ausserdem ein Laser geeigneter Wellenlange und Schmalbandigkeit zur Verfugung so ist eine isotopenselektive Anregung moglich Fur die Trennung wird ausgenutzt dass sich die angeregte Spezies von der nicht angeregten in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften wesentlich unterscheidet Laserverfahren zeichnen sich durch eine hohe Selektivitat aus Grundsatzlich lassen sich zwei Konzepte unterscheiden die mehrstufige Fotoionisation von Urandampf atomares Verfahren AVLIS wobei die resonante erste Anregung fur die Selektivitat verantwortlich ist und ein molekulares Verfahren MLIS Letztere basieren meistens auf Fotodissoziation von UF6 wobei ein erster Laser im IR um 16 µm das Molekul isotopensektiv anregt und ein zweiter Laser im UV oder wieder nahe 16 µm die angeregten Molekule dissoziiert das feste UF5 kann dann abgetrennt werden Die spektroskopische Selektivitat bei den Laserverfahren ist sehr hoch so dass man eine hohe Anreicherung in einem einzigen Schritt erwarten konnte Die Selektivitat lasst sich aber nicht bis zur eigentlichen Trennung aufrechterhalten Zum Beispiel werden beim atomaren Verfahren die Atome eines Isotopengemisches zunachst selektiv ionisiert Wenn man aber versucht diese Ionen mit Hilfe eines elektrischen Feldes in einem Faradaykafig zu sammeln wird bei nicht unrealistisch kleinen Dichten Ladung zwischen Ionen und Atomen ausgetauscht so dass Selektivitat verloren geht der Wirkungsquerschnitt fur Ladungsaustausch ist sehr hoch Dichten von 1013 Atomen cm3 waren hoch genug fur Durchsatze die Leichtwasserreaktoren versorgen konnten und waren andererseits niedrig genug fur eine Selektivitat die eine Anreicherung auf Reaktorqualitat in einem Schritt erlaubt 6 Bei den auf Dissoziation beruhenden MLIS Verfahren geht ein Teil der Selektivitat aus einem anderen Grund verloren Der zweite Laser dissoziiert nicht nur die selektiv angeregten Molekule sondern auch nicht angeregte wenn auch mit kleinerer Wahrscheinlichkeit Eine andere molekulare Methode das SILEX Verfahren siehe Hauptartikel Silex Verfahren wurde im Wesentlichen in Australien in den 1990er Jahren entwickelt Es benutzt isotopenselektive Ein Fotonen Anregung in einem kalten Molekulstrahl von UF6 in einem Tragergas G unter Bedingungen wo sich Aggregate Cluster UF6 G bilden konnen bevor durch zunehmende Expansion Stosse zu selten werden Bei den selektiv angeregten Molekulen ist die Aggregatbildung unterdruckt Wegen der kleineren Masse und der entsprechend hoheren thermischen Geschwindigkeit der freien Molekule bewegen diese sich schneller von der Achse des Molekulstrahls weg und konnen stromabwarts durch einen Abschaler abgetrennt werden Man erreicht Anreicherungen um einen Faktor 2 bis 20 6 was fur Herstellung von Reaktoruran aus Natururan ausreicht Derzeit wird die industrielle Anwendung der Methode in den USA untersucht auch zur Wiederanreicherung von abgereicherten Uran von 0 35 auf 0 7 Nach anfanglicher Euphorie uber die Vorteile von Laserverfahren gegenuber herkommlichen etablierten Anreicherungsverfahren 7 wurde man skeptisch hinsichtlich der industriellen Realisierbarkeit Die meisten Lander zogen sich aus dieser Technologie im Laufe der 1990er Jahre wieder zuruck da die technischen Probleme z B Korrosion an den Apparaturen bei AVLIS unuberwindbar schienen Urenco gibt als Grund an dass fur die Laserverfahren noch ganz erhebliche Entwicklungen mit unsicherem Erfolg benotigt wurden wahrend das Zentrifugenverfahren inzwischen technologische Reife erlangt hat 8 Nur bei Silex gibt es aber Entwicklungen zur grosstechnischen Anwendung 9 10 So wird derzeit Stand 2010 in der Nahe von Wilmington in North Carolina eine Anlage gebaut die ab 2013 mittels Laser Isotopen Trennung Uran anreichern soll 11 Die Betreiber wollen sich aber zunachst Stand 2022 auf den Bau einer Anlage zur Wiederanreicherung von 0 35 auf 0 7 235U von abgereichertem UF6 in Paducah Kentucky konzentrieren 12 Kritiker warnen jedoch davor weil damit die Kernwaffenherstellung erleichtert und weniger kontrollierbar werde 1 13 14 Durch Vergleich mit anderen Verfahren kommt aber Fuss zu dem Schluss dass die Gefahr bei Silex nicht hoher ist als bei Zentrifugen 6 Trenndusenverfahren Bearbeiten In Deutschland wurde bis Ende der 1980er Jahre auch das Trenndusenverfahren entwickelt Hier erfolgt die Entmischung der Uranisotope aufgrund unterschiedlicher Zentrifugalkrafte in einer schnellen gekrummten Stromung 1975 wurde von Brasilien im Rahmen der deutsch brasilianischen Kernenergievereinbarung dieses Verfahren ubernommen um seine grossen Uranvorkommen zu verarbeiten die geplanten Anlagen wurden jedoch nicht realisiert Als Vorteil des Trenndusenverfahrens kam hier u a zum Tragen dass es keinen Geheimhaltungsbeschrankungen unterlag Die Republik Sudafrika setzte das Trenndusenverfahren vor 1990 praktisch ein da bedingt durch das Embargo gegen das Land nur Techniken zum Tragen kommen konnten die ohne grosse Schwierigkeiten ohne Geheimhaltungsbeschrankungen durch die Bundesrepublik Deutschland nutzbar waren Der hohe Energieverbrauch wurde in Kauf genommen Anreicherungskapazitat BearbeitenDen grossten Anteil an der weltweit installierten Gesamtanreicherungskapazitat haben immer noch die Diffusionsanlagen Der Produktionsanteil der Zentrifugenanlagen steigt jedoch in zunehmendem Masse aufgrund der technischen Dominanz der fortschrittlichen Gaszentrifugen In Frankreich soll demnachst die bestehende Gasdiffusionsanlage Georges Besse I durch eine moderne Zentrifugenanlage Georges Besse II ersetzt werden Zwei neue Zentrifugenanlagen sind in den USA geplant nbsp Luftbild der Urananreicherungsanlage PaducahDie gesamte Menge hochangereicherten Urans weltweit belief sich 2010 auf ungefahr 1580 Tonnen 15 Grosse Anlagen haben eine Jahreskapazitat in der Grossenordnung einiger 1000 t UTA Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick uber die wichtigsten bestehenden Anlagen mit Kapazitaten uber 100 t UTA a Land Anlage Betreiber Verfahren UTA Tonnen Jahraktuell EndausbauChina bei Lanzhou CNNC Diffusion ca 700China bei Hanchong Zentrifuge 200Deutschland Gronau 16 Urenco Zentrifuge 3 900 4 500 17 Frankreich Tricastin Eurodif Diffusion 10 800 07 2012 stillgelegtGrossbritannien Capenhurst 18 Urenco Zentrifuge 4 200Japan Rokkasho JNFL Zentrifuge 1 050 1 500Niederlande Almelo 19 Urenco Zentrifuge 3 600Russland Krasnojarsk Zentrifuge 2 500Russland Rostow am Don TWEL Zentrifuge 1 400Russland Jekaterinburg Zentrifuge 10 000Russland Angarsk Zentrifuge 1 400Russland Tomsk Zentrifuge 5 700USA Paducah Gaseous Diffusion Plant bei Paducah USEC Diffusion 11 300 2013 stillgelegtUSA National Enrichment Facility bei Eunice New Mexico LES Urenco Zentrifuge 0 5 900Summe 56 050Bedeutung der Urananreicherung fur den Bau von Kernwaffen BearbeitenDie Urananreicherung ist einer von zwei Wegen zum Bau von Kernwaffen Der andere Weg ist das Erbruten von Plutonium in einem Kernreaktor und seine anschliessende Abtrennung vom gebrauchten Kernbrennstoff durch Wiederaufarbeitung Soll die Waffe hohe Sprengkraft erreichen also von militarstrategischem Interesse sein dann muss in beiden Fallen das jeweils wichtige Isotop 235U bzw 239Pu nahezu rein vorliegen Fur Kernwaffen geringerer Wirksamkeit die aber z B fur terroristische Gruppen interessant genug waren genugt weniger reines 235U bzw 239Pu Die zum Zunden einer Kernwaffe notige konventionell chemische Sprengtechnik ist bei Uran weniger anspruchsvoll als bei Plutonium siehe Kernwaffentechnik Wegen der geringeren Strahlung ist eine Uranbombe im Vergleich zur Plutoniumbombe auch besser lagerfahig und leichter zu handhaben Eine Anreicherungsanlage erfordert fur Bau und Betrieb mindestens ein vergleichbares technologisches Niveau wie eine Wiederaufarbeitungsanlage Fur militarische Waffenzwecke muss sie vereinfacht gesagt Kilogrammmengen mit hoher Anreicherung liefern fur Reaktoren zur Energieversorgung dagegen Tonnen mit niedriger Anreicherung Dass eine Anlage nur fur den letzteren Zweck verwendet wird kann im Fall der Gaszentrifugentechnik nur durch standige oder genugend haufige Inspektionen sichergestellt werden denn grundsatzlich lasst sich eine solche Anlage durch Anderung von Rohrleitungsverbindungen zwischen den Zentrifugen von dem einen auf den anderen Zweck umstellen Im August 2005 blickte die Weltoffentlichkeit auf den Iran und die umstrittene Wiederinbetriebnahme von dessen Atomkomplex in Natans Provinz Isfahan Dort wird die Urananreicherung in vergleichsweise geringem Umfang betrieben der erreichte Anreicherungsgrad ist weit von der Bombentauglichkeit entfernt Der Iran reklamiert sein Recht zur Anreicherung zu zivilen Energieversorgungszwecken Die Beherrschung der Gaszentrifugen Technologie zur Anreicherung stellt jedoch wie beschrieben einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zur Atommacht dar Im Februar 2010 erklarte der damalige Prasident Mahmud Ahmadineschad dass Uran bis 20 angereichert werde Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Urananreicherung Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Virtueller Rundgang durch den Anreicherungsprozess Website des Unternehmens UrencoEinzelnachweise Bearbeiten a b Francis Slakey Linda R Cohen Stop laser uranium enrichment In Nature Band 464 Nr 7285 Marz 2010 S 32 33 doi 10 1038 464032a Presentation to House of Representatives Standing Committee on Industry and Resources Memento vom 16 Februar 2011 im Internet Archive pdf Global SILEX Systems Limited 9 Februar 2006 Uranium Enrichment a b c Wolfgang Ehrfeld Ursula Ehrfeld Anreicherung von Uran 235 Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie 8 Aufl System Nr 55 U Uran Erg Bd A2 Isotope By C Keller Ed K C Buschbeck C Keller Berlin Heidelberg New York Springer 1980 Alexander Glaser Characteristics of the Gas Centrifuge for Uranium Enrichment and Their Relevance for Nuclear Weapon Proliferation In Science amp Global Security Band 16 Nr 1 2 15 Oktober 2008 ISSN 0892 9882 S 1 25 doi 10 1080 08929880802335998 a b c Werner Fuss Laser isotope separation and proliferation risks PDF Billig Brennstoff fur Atomkraftwerke Die Zeit 13 Juni 1975 Nr 25 K R Schneider LIS The view from Urenco 1995 https inis iaea org search search aspx orig q rn 27014297 abgerufen am 8 Dezember 2022 Mit Lasern Uran anreichern Eine neue Anlage soll 42 Millionen Haushalte in den USA kompakter schneller und gunstiger mit Strom versorgen In Welt am Sonntag vom 28 August 2011 Zusatzinformationen zu Physikkonkret 11 SILEX Risiko Uran Anreicherung Deutsche Physikalische Gesellschaft e V abgerufen am 24 Juli 2022 Falsche Lehren aus dem Kalten Krieg In Technology Review vom 4 Januar 2012 Silex abgerufen am 13 Dezember 2022 englisch Bericht im australischen Fernsehen vom 1 August 2013 abgerufen am 2 August 2013 englisch Ryan Snyder A Proliferation Assessment of Third Generation Laser Uranium Enrichment Technology In Science amp Global Security Band 24 Nr 2 3 Mai 2016 ISSN 0892 9882 S 68 91 doi 10 1080 08929882 2016 1184528 Atomgipfel in Washington Artikel aus Der Spiegel 12 April 2010 Urenco Deutschland Urenco Abgerufen am 14 Dezember 2019 Information der Offentlichkeit nach der Strahlenschutzverordnung und der Storfallverordnung 6 Wiederholungsinformation urenco April 2019 abgerufen am 14 Dezember 2019 Urenco UK Capenhurst Memento des Originals vom 19 Januar 2012 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www urenco com Urenco NL Almelo Memento des Originals vom 10 Dezember 2008 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www urenco comNormdaten Sachbegriff GND 4187154 6 lobid OGND AKS Abgerufen 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