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깜찍한쏙독새89

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23.08.24

삼중수소의 구조와 생성원리가 궁금합니다

24일 오후부터 일본이 방류를 하였는데 삼중수소의 구조와 생성원리가 궁금하고 삼중수소의 위험성에대해서 알고싶습니다....

    5개의 답변이 있어요!

    • 홍성택 전문가

      홍성택 전문가

      중앙전문학원

      23.08.25

      안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.

      삼중수소는 세 개의 수소 원자가 결합하여 이루어진 분자로, 화학식은 H3입니다. 이 분자는 매우 불안정하며, 일반적인 환경에서는 존재하지 않습니다

    • 안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.

      삼중수소는 질소 원자 두 개가 결합하여 이루어진 이중원자 질소분자가 세 개 결합하여 이루어진 분자입니다.

      삼중수소는 대기 중에서 가장 흔한 분자 중 하나이며, 대기 중의 질소 분자의 약 78%를 차지합니다. 이러한 질소 분자는 대기 중의 다른 기체와는 달리, 질소 원자 간의 삼중 결합으로 구성되어 있습니다. 이 삼중 결합은 매우 강력하기 때문에 질소 분자를 분해하는 데 많은 에너지가 필요합니다.

      삼중수소의 생성은 대기 중의 질소 분자가 고에너지 자외선또는 천문학적 충격을 받아 분해되어 생성됩니다. 이러한 과정에서 생성된 삼중수소는 대기 중의 다른 기체들과 반응하여 다양한 화합물을 생성할 수 있습니다.

    • 탈퇴한 사용자

      탈퇴한 사용자

      23.08.24

      안녕하세요. 박정철 과학전문가입니다.

      삼중수소의 구조는 세 개의 수소 원자가 직선 형태로 결합한 형태입니다. 각각의 수소 원자는 다른 두 개의 수소 원자와 공유결합을 형성하고 있습니다. 이러한 구조로 인해 삼중수소는 선형 분자이며, 결합 각도는 180도입니다.


      삼중수소의 생성원리에는 몇 가지 방법이 있는데, 우선 전기분해란 전기적인 에너지를 이용하여 물 등에서 분리된 수소를 사용하는 방법입니다. 전기분해 장치에서 양극과 음극 사이에 전압을 가하여 물 분자를 해리시키면, 자유로운 수소 원자들이 생성됩니다. 이렇게 생성된 자유로운 수소 원자들 중 일부가 다른 자유로운 수소 원자와 결합하여 삼중수소가 형성됩니다. 그리고, 플라즈마란 고온과 저압 상태에서 발생하는 가스 상태로서, 전하를 가진 입자들이 많이 존재합니다. 플라즈마 방법은 공간 내에 플라즈마 상태를 유지시켜 그 안에서 발생하는 반응을 이용하여 삼중수소를 생성합니다. 마지막으로 광화학적 반응은 빛(광)을 이용하여 화학 반응을 진행하는 것입니다. 일부 광화학적 반응은 삼중수소 생성에 이용됩니다.


    • 안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.

      삼중수소는 수소의 동위원소 중 하나로 삼중수소의 원자핵은 한개의 양성자와 두개의 중성자로 구성되어 있습니다.

      사실 삼중수소는 약한 방사선을 방출하고 있어 우리 몸 외부에서는 큰 위험이 되지 않지만, 체내로 들어오는 경우 인체 연조직 막을 통과, 인체 내 물속에 분포하게 됩니다. 인체 물속에서 삼중수소는 빠른 속도로 확산되며, 수 시간 이내에 신체에 퍼지게 되고 그 때문에 전신에 균일한 피폭을 일으킵니다.

      즉, 섭취를 하는 경우 전신 피폭의 위험이 있습니다.

    • 삼중수소(트리튬, tritium)는 수소의 동위 원소로서 일반적인 수소 원자보다 두 개의 중성자를 더 가지고 있습니다. 이로 인해 삼중수소는 핵 반응에서 활용되는 방사성 동위 원소입니다.

      삼중수소의 구조: 삼중수소의 화학 기호는 T 또는 ^3H로 표기됩니다. 삼중수소 원자는 하나의 양성자와 세 개의 중성자로 이루어져 있습니다. 이로 인해 전체 질량은 일반적인 수소 원자보다 더 큽니다.

      삼중수소의 생성원리: 삼중수소는 자연에서 극히 드물게 발견되며, 대부분은 인공적으로 생성됩니다. 삼중수소의 주요 생성원리는 다음과 같습니다:

      1. 핵반응: 삼중수소는 핵반응 과정에서 생성될 수 있습니다. 주로 중성자를 포함하는 원자핵과의 핵반응을 통해 생성됩니다.

      2. 핵분열: 삼중수소는 핵분열 과정에서도 생성될 수 있습니다. 예를 들어 핵분열 반응의 부산물로서 생성될 수 있습니다.

      3. 핵융합: 삼중수소는 핵융합 반응에서도 생성될 수 있습니다. 핵융합은 두 개의 원자핵이 결합하여 더 큰 원자핵을 생성하는 과정으로, 태양과 같은 핵별에서 발생하는 주요 에너지 공급 방식입니다.

      삼중수소의 활용: 삼중수소는 핵융합 반응에서 중요한 역할을 합니다. 핵융합은 수소 원자핵이 서로 결합하여 헬륨 원자핵을 생성하는 과정으로, 태양과 같은 천체에서 발생하는 주요 에너지 생성 메커니즘입니다. 또한 삼중수소는 핵융합로 등의 연구에서 활용되며, 천연 방사성 동위 원소의 라디오이소프를 제작하는 데에도 사용될 수 있습니다.