¿Se puede producir H3O en cantidad?

Supongo que no te refieres a H3O +, ¿el ion hidronio? Porque, en ese caso, la mejor manera es disolver un ácido fuerte en agua.

Obtendrá muchos iones de hidronio de esa manera, pero como están cargados +: ¡aislarlos será una perra!

No creo que haya un estado molecular estable para H3O neutral, tal vez una resonancia de muy corta duración como máximo.

Creo que tal vez te refieres a T2O?

Se producen cantidades muy pequeñas de tritio en reactores de agua ligera y reactores de agua pesada.

Está en el orden de un par de decenas de kilos por año en todos los reactores del mundo, y la mayor parte será TOH o TOD.

La mejor manera de producir tritio es dividir el litio, ya sea litio-6 o litio -7, con neutrones rápidos. Este método se usa en bombas termonucleares y, en principio, podría usarse si alguien obtiene un reactor de fusión en funcionamiento basado en reacciones D + T. Para obtener el mejor rendimiento, probablemente desee multiplicar un poco los neutrones, tal vez utilizando berilio junto con litio.

Criar tritio directamente del agua ligera es lento: necesita dos capturas de neutrones que comiencen con hidrógeno y la segunda tiene una sección transversal baja.

Tal vez podrías hacerlo con algo como la fuente de neutrones de la espalación. Desea enormes flujos de neutrones para generar grandes cantidades de tritio a partir del agua. No sé si podría hacerse energéticamente rentable.

No lo sé. Esto es lo que puedo agregar a esta pregunta. El tritio es:

  1. Muy caro. En 2011, hice un análisis que fijó el precio en $ 50,022,222 por kilogramo.
  2. Muy raro. Las fuentes para el suministro de los Estados Unidos provienen de sitios como el río Savannah.
  3. Difícil de almacenar. El tritio tiene una vida media de poco más de 12 años. En términos de materiales radiactivos que es muy, muy bajo. Entonces, una vez que lo haces, comienzas a perderlo a través de la descomposición.
  4. Una pesadilla de EHS. Por todas estas razones, es una pesadilla usar desde un punto de vista regulatorio. Cuando obtuve mi doctorado en la LLE, me llevó un equipo de 20 personas 4 años construir una instalación que cumpliera con la EPA y otras regulaciones. Necesitábamos varios sistemas de recuperación de aire y monitores para dejar salir el aire del edificio.

Por todas estas razones, he argumentado que el deuterio (no el tritio) sería el combustible elegido para una planta de energía de fusión. El deuterio ha sido comprado en línea y enviado a personas en sus hogares.


Como señaló David Kahana, la cría de tritio es una opción, si tiene:

  1. Una manta de litio o plomo-litio. La compañía General Fusion ha realizado un extenso trabajo con plomo-litio.
  2. Una fuente de neutrones. Hay elementos que emiten nuetrones como Californium, pero la mayoría de las personas no van en esa dirección si pueden evitarlo. Por el contrario, un reactor de fisión hará esto, pero necesita acceso a una planta de energía nuclear. La mejor fuente de neutrones del mundo es el generador de neutrones de alto rendimiento fabricado por Phoenix Nuclear labs inc en Wisconsin. Su máquina cuesta ~ 1 millón de dólares, cabe en un camión, puede producir 1E11 neutrones por segundo y ha funcionado continuamente durante 132 horas.

¡Espero que ayude!

Los reactores CANDU hacen mucho en su moderador y sistema de transporte de calor. Tienen sistemas de recuperación de tritio que lo eliminan (cuando funcionan). Un CANDU típico produce alrededor de 3 kg por año de H3O. La mayoría del tritio recuperado se usa en señales de salida, relojes que brillan en la oscuridad (tengo uno) y ámbitos Trijicon. La demanda comercial de H3O es de aproximadamente 150 g por año a US $ 25,000 por gramo.