stringtranslate.com

Америций-241

Америций-241 (241
Являюсь
, Am-241 ) — изотоп америция . Как и все изотопы америция, он радиоактивен , с периодом полураспада432,2 года .241
Являюсь
является наиболее распространенным изотопом америция , а также наиболее распространенным изотопом америция в ядерных отходах . Он обычно встречается в детекторах дыма ионизационного типа и является потенциальным топливом для радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РТГ) с длительным сроком службы . Его общие родительские нуклиды: β − из241
Пу
, ЕС из241
См
, и α из245
Бк
.241
Являюсь
не делящийся , но расщепляющийся , критическая масса голой сферы составляет 57,6–75,6 кг (127,0–166,7 фунта), а диаметр сферы 19–21 сантиметр (7,5–8,3 дюйма). [2] Америций-241 имеет удельную активность 3,43  Ки / г (126,91  ГБк /г). [3] Обычно он встречается в форме диоксида америция-241 (241
Являюсь
О
2
). Этот изотоп также имеет одно метасостояние ,241 м
Являюсь
, с энергией возбуждения 2,2  МэВ (0,35  пДж ) и периодом полураспада1,23 мкс . Наличие америция-241 в плутонии определяется исходной концентрацией плутония-241 и возрастом образца. Из-за низкого проникновения альфа-излучения америций-241 представляет опасность для здоровья только при проглатывании или вдыхании. Старые образцы, содержащие плутоний241
Пу
содержать накопление241
Являюсь
. В некоторых случаях может потребоваться химическое удаление америция-241 из переработанного плутония (например, при переработке плутониевых ям ).

Нуклеосинтез

Америций-241 в небольших количествах производился в ядерных реакторах на протяжении десятилетий, и многие килограммы241
Являюсь
уже накопились. [4] : 1262  Тем не менее, поскольку впервые он был выставлен на продажу в 1962 году, его цена составляла около 1500 долларов США за грамм.241
Являюсь
, остается практически неизменным из-за очень сложной процедуры разделения. [5]

Америций-241 синтезируется не напрямую из урана – наиболее распространенного реакторного материала – а из изотопа плутония.239
Пу
. Последний необходимо произвести в первую очередь в соответствии со следующим ядерным процессом:

Захват двух нейтронов239
Пу
(так называемая (n,γ)-реакция), за которым следует β-распад, приводит к241
Являюсь
:

Плутоний, присутствующий в отработавшем ядерном топливе, содержит около 12%241
Пу
. Потому что он преобразуется в241
Являюсь
,241
Пу
могут быть извлечены и использованы для создания дальнейших241
Являюсь
. [5] Однако этот процесс происходит довольно медленно: половина первоначального количества241
Пу
распадается на241
Являюсь
примерно через 14 лет, и241
Являюсь
Сумма достигает максимума после 70 лет. [6]

Полученный241
Являюсь
может быть использован для получения более тяжелых изотопов америция путем дальнейшего захвата нейтронов внутри ядерного реактора. В легководном реакторе (LWR) 79% нейтронов захватывается на241
Являюсь
Перевести в242
Являюсь
и 10% к его ядерному изомеру 242 м
Являюсь
: [7]

79%:  

Разлагаться

Америций-241 распадается в основном посредством альфа-распада со слабым побочным продуктом гамма-излучения . α-распад проявляется следующим образом:

Энергии α-распада составляют 5,486 мегаэлектронвольт (0,8790 пикоджоулей) для 85% времени (тот, который широко принят за стандартную энергию α-распада), 5,433 МэВ (0,8705 пДж) для 13% времени и 5,388 МэВ ( 0,8633 пДж) для оставшихся 2%. [8] Энергия γ-лучей по большей части составляет 59,5409 кэВ (9,53950 фДж), с небольшим количеством других энергий, таких как 13,9 кэВ (2,23 фДж), 17,8 кэВ (2,85 фДж) и 26,4 кэВ (4,23 фДж). [9]

Второй наиболее распространенный тип распада, которому подвергается америций-241, — это спонтанное деление со степенью ветвления 3,6×10 −12 [10] и происходящее 1,2 раза в секунду на грамм вещества.241
Являюсь
. Записывается так (звездочкой обозначено возбужденное ядро):

Наименее распространенный (самый редкий) тип распада америция-241 — это34Си распад кластера с коэффициентом ветвления менее 7,4×10 -16 . [10] Там написано следующее:

Приложения

Детектор дыма ионизационного типа

Америций-241 — единственный синтетический изотоп, который нашел применение в домашнем хозяйстве, где наиболее распространенный тип детектора дыма (ионизационного типа) использует241
Являюсь
О
2
(диоксид америция-241) в качестве источника ионизирующего излучения . [11] Этот изотоп предпочтительнее226
Ра
потому что он излучает в 5  раз больше альфа-частиц и относительно мало вредного гамма-излучения. С периодом полураспадаЧерез 432,2 года количество америция в детекторе дыма уменьшается и включает около 3% нептуния после19 лет и около 5% после32 года . Количество америция в типичном новом детекторе дыма составляет 0,29 микрограмма (4,5 × 10-6 гран ) (около 1/3000 веса небольшой песчинки ) с активностью 1 микрокюри (37  кБк ). Некоторые старые промышленные детекторы дыма (в частности, производства Pyrotronics Corporation) могут содержать до 80 микрокюри (3000 кБк). Количество241
Являюсь
медленно убывает по мере распада на нептуний-237 (237
Нп
), другой трансурановый элемент с гораздо более длительным периодом полураспада (около2,14 миллиона лет ). Излучаемые альфа-частицы проходят через ионизационную камеру — заполненное воздухом пространство между двумя электродами , которое позволяет небольшому постоянному электрическому току проходить между пластинами конденсатора из-за излучения, ионизующего воздушное пространство между ними. Любой дым, попадающий в камеру, блокирует/поглощает свободное прохождение некоторых альфа-частиц и уменьшает ионизацию и, следовательно, вызывает падение тока. Схема сигнализации обнаруживает это падение тока и в результате запускает пьезоэлектрический зуммер. По сравнению с альтернативным оптическим детектором дыма ионизационный детектор дыма дешевле и может обнаруживать частицы, которые слишком малы, чтобы вызвать значительное рассеяние света. Однако он более склонен к ложным срабатываниям . [12] [13] [14] [15]

Производственный процесс

Процесс изготовления америция, используемого в кнопках детекторов дыма ионизационного типа, начинается с диоксида америция. 241
Являюсь
О
2
тщательно смешивается с золотом, формируется в брикет и сплавляется под давлением и при температуре более 1470 °F (800 °C). На брикет наносят основу из серебра и лицевое покрытие из золота (или сплава золота или палладия ) и герметизируют методом горячей ковки. Затем брикет проходит несколько стадий холодной прокатки для достижения желаемой толщины и уровня радиационного излучения. Окончательная толщина составляет около 0,008 дюйма (0,20 мм), при этом золотое покрытие составляет около одного процента толщины. Полученную полоску фольги шириной около 0,8 дюйма (20 мм) разрезают на секции длиной 39 дюймов (1 м). Источники вырублены из полоски фольги. Каждый диск диаметром около 0,2 дюйма (5,1 мм) устанавливается в металлический держатель, обычно изготовленный из алюминия. Держатель — это корпус, который составляет большую часть того, что видно на кнопке. Тонкий обод держателя загнут, чтобы полностью запечатать срезанный край вокруг диска. [16]

Производство электроэнергии РТГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор)

Как241
Являюсь
имеет примерно такой же период полураспада, что и238
Пу
(432,2 года против 87 лет), он был предложен в качестве активного изотопа радиоизотопных термоэлектрических генераторов для использования в космических кораблях. [17] Несмотря на то, что америций-241 производит меньше тепла и электричества, чем плутоний-238 (выходная мощность составляет 114,7 милливатт на грамм [3,25 ватт на унцию] для241
Являюсь
против 570 мВт/г [16 Вт/унция] для238
Пу
) [17] и его излучение представляет большую угрозу для людей из-за гамма- и нейтронного излучения, оно имеет преимущества для длительных миссий благодаря значительно более длительному периоду полураспада. Европейское космическое агентство работает над ритэгами на основе америция-241 для своих космических зондов [18] в результате глобальной нехватки плутония-238 и легкого доступа к америцию-241 в Европе в результате переработки ядерных отходов. [19] [20]

Его требования к защите в РИТЭГ являются вторыми по величине из всех возможных изотопов: только238
Пу
требуется меньше. Преимущество перед238
Пу
заключается в том, что он производится как ядерные отходы и почти изотопно чист. Прототипные конструкции241
Являюсь
РИТЭГи рассчитывают на 2–2,2 Вт э /кг для конструкции РИТЭГ 5–50 Вт э , т.е.241
Являюсь
РИТЭГи на паритете с238
Пу
Ритэги в этом диапазоне мощностей, поскольку подавляющую часть массы РИТЭГ составляют не изотопы, а термоэлектрики, радиаторы и масса удержания изотопов. [21]

Источник нейтронов

Оксиды241
Являюсь
Спрессованные с бериллием могут быть очень эффективными источниками нейтронов , поскольку они испускают альфа-частицы при радиоактивном распаде :

Здесь америций выступает в качестве источника альфа-излучения, а бериллий производит нейтроны благодаря своему большому сечению ядерной реакции (α,n):

Наиболее широкое использование241
Являюсь
Источником нейтронов является нейтронный зонд – устройство, используемое для измерения количества воды, присутствующей в почве, а также влажности/плотности для контроля качества при строительстве автомагистралей.241
Являюсь
Источники нейтронов также используются при каротаже скважин, а также в нейтронной радиографии , томографии и других радиохимических исследованиях. [22]

Производство других элементов

Диаграмма, показывающая актиниды, их распад и превращения.

Америций-241 иногда используется в качестве исходного материала для производства других трансурановых элементов и трансактинидов – например, нейтронная бомбардировка241
Являюсь
урожайность242
Являюсь
:

Отсюда 82,7% 242
Являюсь
распадается на242
См
и 17,3% к242
Пу
:

82,7%

17,3%

В ядерном реакторе,242
Являюсь
также преобразуется путем захвата нейтронов в243
Являюсь
и244
Являюсь
, который при β-распаде превращается в242
См
:

Облучение241
Являюсь
к12Сили22Неионы дают изотопы253
Эс
( эйнштейний ) или263
ДБ
( дубний ) соответственно. [23] Кроме того, элемент берклий (243
Бк
изотоп) был впервые намеренно произведен и идентифицирован путем бомбардировки241
Являюсь
с альфа-частицами в 1949 году той же группой из Беркли с использованием того же 60-дюймового (1500 мм) циклотрона, который использовался во многих предыдущих экспериментах. [4] : 1262 

Спектрометр

Америций-241 использовался в качестве портативного источника гамма-лучей и альфа-частиц для ряда медицинских и промышленных целей. Гамма-излучение с энергией 59,5409 кэВ (9,53950 фДж) от241
Являюсь
В таких источниках может использоваться для косвенного анализа материалов в рентгенографии и рентгенофлуоресцентной спектроскопии, а также для контроля качества в стационарных ядерных плотномерах и ядерных плотномерах . Например, этот изотоп использовался для измерения толщины стекла при создании плоского стекла. [4] :  Америций-241 также пригоден для калибровки спектрометров гамма-излучения в низкоэнергетическом диапазоне, поскольку его спектр состоит почти из одного пика и незначительного комптоновского континуума (интенсивность как минимум на три порядка ниже). [24]

Лекарство

Гамма-лучи америция-241 использовались для пассивной диагностики функции щитовидной железы . Это медицинское приложение уже устарело. Гамма-лучи америция-241 могут обеспечить рентгенограммы приемлемого качества при времени экспозиции 10 минут.241
Являюсь
рентгенограммы проводились только экспериментально из-за длительного времени воздействия, которое увеличивает эффективную дозу на живые ткани. Сокращение продолжительности воздействия снижает вероятность событий ионизации, вызывающих повреждение клеток и ДНК, и является критическим компонентом принципа «время, расстояние, экранирование», используемого в радиационной защите . [25]

Опасности

Америций-241 имеет те же общие опасности, что и другие изотопы америция: он чрезвычайно токсичен и радиоактивен. Хотя α-частицы можно остановить листом бумаги, проглатывание α-излучателей сопряжено с серьезными проблемами для здоровья. Америций и его изотопы также очень химически токсичны в виде токсичности тяжелых металлов. Всего 0,03 микрокюри (1,1 кБк) — максимально допустимая нагрузка на организм для241
Являюсь
. [26]

Америций-241 представляет собой α-излучатель со слабым побочным продуктом γ-излучения. Безопасное обращение с америцием-241 требует знания и соблюдения надлежащих мер безопасности, поскольку без них это было бы чрезвычайно опасно. Его удельная константа дозы гамма-излучения составляет 3,14 x 10 -1 мР/час/мКи или 8,48 x 10 -5 мЗв/час/МБк на расстоянии 1 метр (3 фута 3 дюйма). [27]

При употреблении америций-241 выводится из организма в течение нескольких дней и только 0,05% всасывается в кровь. Отсюда примерно 45% его поступает в печень и 45% в кости, а оставшиеся 10% выводятся из организма. Поступление в печень зависит от человека и увеличивается с возрастом. В костях америций сначала откладывается на кортикальных и трабекулярных поверхностях и со временем медленно перераспределяется по кости. Биологический период полураспада241
Являюсь
является50 лет в костях и20 лет в печени, тогда как в половых железах (яичках и яичниках) он сохраняется постоянно; во всех этих органах америций способствует образованию раковых клеток в результате своей радиоактивности. [28]

Америций-241 часто попадает на свалки из выброшенных детекторов дыма . В большинстве юрисдикций правила, связанные с утилизацией детекторов дыма, смягчены. В США «радиоактивный бойскаут» Дэвид Хан смог сконцентрировать америций-241 из детекторов дыма после того, как ему удалось купить сотню из них по остаточным ценам, а также украсть несколько. [29] [30] [31] [32] Было несколько случаев воздействия америция-241, худшим случаем был случай с Гарольдом МакКласки , который в возрасте 64 лет подвергся воздействию, в 500 раз превышающему профессиональную норму для человека. америций-241 в результате взрыва в его лаборатории. Маккласки умер в возрасте 75 лет не в результате облучения, а от сердечного заболевания , которое у него было до аварии. [33] [34] Америций-241 также был обнаружен в океанах в результате испытаний ядерного оружия, проведенных различными странами. [35]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ abcd Кондев, ФГ; Ван, М.; Хуанг, WJ; Наими, С.; Ауди, Г. (2021). «Оценка ядерных свойств NUBASE2020» (PDF) . Китайская физика C . 45 (3): 030001. doi :10.1088/1674-1137/abddae.
  2. ^ Диас, Хемант; Танкок, Найджел; Клейтон, Анджела (20 октября 2003 г.). Расчеты критической массы для 241 Am, 242m Am и 243 Am . Материалы седьмой международной конференции по ядерной безопасности. Японский научно-исследовательский институт атомной энергии . CiteSeerX 10.1.1.540.1085 – через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) . 
  3. ^ «Америций: химическая, физическая и радиологическая информация» (PDF) . Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний (CDC). стр. 103–111 . Проверено 24 июля 2019 г.
  4. ^ abc Гринвуд, Норман Н.; Эрншоу, Алан (1997). Химия элементов (2-е изд.). Пергамон Пресс . ISBN 978-0750633659. LCCN  97036336. OCLC  1005231772. ОЛ  689297М.
  5. ^ ab «Детекторы дыма и америций». Всемирная ядерная ассоциация . Январь 2009 г. Архивировано из оригинала 24 декабря 2008 г. Проверено 2 сентября 2022 г.
  6. ^ «ПЛУТОНИЙ: ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ | Часть I: Проблемы с плутонием | Обзор разрушительности, сложности и опасностей плутония» . Лига защиты окружающей среды Блу-Ридж . Архивировано из оригинала 28 июля 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
  7. ^ Сасахара, Акихиро; Мацумура, Тецуо; Николау, Гиоргос; Папайоанну, Дмитрий (7 февраля 2012 г.) [11 декабря 2003 г.]. «Оценка источников нейтронов и гамма-излучения UO с высоким выгоранием LWR
    2
    и МОКС-отработанное топливо». Журнал ядерной науки и технологий . Общество атомной энергии Японии (AESJ) . 41 (4): 448–456. doi : 10.1080/18811248.2004.9715507. eISSN  1881-1248. ISSN  0022-3131. OCLC  2251715. S2CID  97749940.
  8. ^ "АМЕРИЦИЙ-241".
  9. ^ «СПЕКТР ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЙ AM-241 В ГЕОМЕТРИИ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТЕКТОРА ГЕРМАНИЯ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ» (PDF) .
  10. ^ аб Ауди, Г.; Кондев, ФГ; Ван, М.; Хуанг, WJ; Наими, С. (2017). «Оценка ядерных свойств NUBASE2016» (PDF) . Китайская физика C . 41 (3): 030001. Бибкод : 2017ChPhC..41c0001A. дои : 10.1088/1674-1137/41/3/030001.
  11. ^ «Детекторы дыма и америций». Информационный документ по ядерным вопросам . Урановый информационный центр . 35 . Май 2002 г. Архивировано из оригинала 3 марта 2008 г. Проверено 2 сентября 2022 г.{{cite journal}}: CS1 maint: unfit URL (link)
  12. Клири, Томас Г. (8 сентября 2009 г.). Полномасштабная система дымовой сигнализации для жилых помещений. 14-я Международная конференция по автоматическому обнаружению пожара. Дуйсбург , Делавэр . Архивировано из оригинала 31 июля 2021 года . Проверено 2 сентября 2022 г.Всеобщее достояние Эта статья включает в себя общедоступные материалы из Национального института стандартов и технологий пожарной сигнализации в жилых домах Томаса Клири. Лаборатория строительных и пожарных исследований Национального института стандартов и технологий; Семинар UL по динамике дыма и огня. ноябрь 2007 г.
  13. ^ Буковски, Ричард В.; Пикок, Ричард Д.; Аверилл, Джейсон Д.; Клири, Томас Г.; Брайнер, Нельсон П.; и другие. (1 декабря 2007 г.). Анализ домашних дымовых извещателей реакции нескольких доступных технологий при пожаре в жилых домах (технический отчет). НИСТ ТН 1455-1. Архивировано из оригинала 8 марта 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.Всеобщее достояние Эта статья включает общедоступные материалы Национального института стандартов и технологий.
  14. ^ Детекторы дыма и информационный бюллетень по америцию-241 (PDF) (Отчет). Канадское ядерное общество . Октябрь 2008 г. Архивировано (PDF) из оригинала 20 мая 2022 г. . Проверено 2 сентября 2022 г.
  15. ^ Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний (апрель 2004 г.). Токсикологический профиль америция (PDF) (отчет). Атланта , Джорджия : Министерство здравоохранения и социальных служб США . Номер CAS: 7440-35-9. Архивировано (PDF) из оригинала 27 июля 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.Всеобщее достояние Эта статья включает общедоступные материалы с веб-сайтов или документов Министерства здравоохранения и социальных служб США .
  16. ^ «Детектор дыма». Как производятся продукты . нд . Проверено 1 сентября 2022 г.
  17. ^ Аб Кульчински, GL (весна 2000 г.). «Ядерная энергетика в космосе». Примечания к курсу NEEP 602 (PDF) . Институт термоядерных технологий Университета Висконсина . Последняя страница. Архивировано из оригинала (PDF) 4 января 2006 года.
  18. Чахал, майор С. (8 февраля 2012 г.). «Европейская программа космической ядерной энергетики: деятельность Великобритании» (PDF) . Космическое агентство Великобритании . Архивировано (PDF) из оригинала 16 мая 2012 года . Проверено 1 сентября 2022 г. - через Управление ООН по вопросам космического пространства .
  19. Кларк, Стивен (9 июля 2010 г.). «Космические агентства решают проблему истощения запасов плутония». Космический полет сейчас . Архивировано из оригинала 28 июля 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г. По словам Саутвуда, ядерная программа ЕКА, скорее всего, будет сосредоточена на америции. [...] Америций-241 имеет более длительный период полураспада, чем плутоний-238, а это означает, что он может дольше выжить в космосе, но этот изотоп производит меньше тепла и электричества. По мнению ученых, америций также представляет большую радиационную опасность для человека.
  20. Гринфилдбойс, Нелл (28 сентября 2009 г.). «Нехватка плутония может остановить освоение космоса». ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . Архивировано из оригинала 12 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г. У НАСА заканчивается особый вид плутония, необходимый для питания космических зондов, что беспокоит ученых-планетологов, которые говорят, что США необходимо срочно возобновить производство плутония-238.
  21. ^ Амбрози, РМ; Уильямс, HR; Самара-Ратна, П.; Баннистер, Северная Каролина; Вернон, Д.; и другие. (19 марта 2012 г.). Разработка и испытания термоэлектрического генератора на радиоизотопе америций-241: концептуальный проект и макет (PDF) . Конференция по науке о Луне и планетах, посвященная встроенным ядерным и новейшим технологиям для космоса, 2012 г. (NETS 2012). Вудлендс, Техас : Институт Луны и планет . Архивировано (PDF) из оригинала 25 марта 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
  22. ^ «Промышленное использование ядерных материалов». Комиссия по ядерному регулированию . 2 декабря 2020 года. Архивировано из оригинала 8 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
  23. ^ Биндер, Гарри Х. (1999). Lexikon der chemischen Elemente: das Periodensystem in Fakten, Zahlen und Daten [ Лексикон химических элементов: таблица Менделеева в фактах, цифрах и датах ] (на немецком языке). Хирзель. ISBN 978-3-7776-0736-8. LCCN  99200502. OCLC  40933941. OL  90844M.
  24. ^ Nuclear Data Viewer 2.4. Архивировано 1 июня 2017 г. в Wayback Machine , NNDC.
  25. ^ «Использование америция-241» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 29 ноября 2015 г.
  26. ^ "Америций Ам".
  27. ^ "АМЕРИЦИЙ-241 [241Am]" .
  28. ^ Фриш, Франц Кристально чистый, 100 x энергии , Bibliographisches Institut AG, Мангейм, 1977, ISBN 3-411-01704-X , стр. 184 
  29. ^ Кен Сильверстайн , Радиоактивный бойскаут: Когда подросток пытается построить реактор-размножитель. Журнал Harper's Magazine , ноябрь 1998 г.
  30. ^ «Радиоактивный бойскаут» обвинен в краже детектора дыма» . Фокс Ньюс . 4 августа 2007 г. Архивировано из оригинала 8 декабря 2007 г. Проверено 28 ноября 2007 г.
  31. ^ «Человек по прозвищу «Радиоактивный бойскаут» признает себя виновным» . Детройт Фри Пресс . Ассошиэйтед Пресс. 27 августа 2007 года. Архивировано из оригинала 29 сентября 2007 года . Проверено 27 августа 2007 г.
  32. ^ «Радиоактивный бойскаут» приговорен к 90 дням за кражу детекторов дыма» . Фокс Ньюс . 4 октября 2007 г. Архивировано из оригинала 13 ноября 2007 г. Проверено 28 ноября 2007 г.
  33. Кэри, Аннетт (25 апреля 2008 г.). «Доктор вспоминает «Атомного человека» Хэнфорда». Вестник Три-Сити . Архивировано из оригинала 10 февраля 2010 года . Проверено 17 июня 2008 г.
  34. ^ «Работники атомной энергетики Хэнфорда попадают на место аварии с самым сильным загрязнением» . Биллингс Газетт . Ассошиэйтед Пресс . 3 июня 2005 г. Архивировано из оригинала 13 октября 2007 г. Проверено 17 июня 2007 г.
  35. ^ Розмарик, М.; Чамизо, Э.; Лоу, округ Колумбия; Лопес-Лора, М.; Блинова О.; Леви, И.; Мудумби, Б.; ван дер Плас, АК; Гарсия Тенорио, Р.; Макгиннити, П.; Осват, И. (1 января 2022 г.). «Судьба антропогенных радионуклидов (90Sr, 137Cs, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am) в морской воде в системе апвеллинга на севере Бенгелы у берегов Намибии». Хемосфера . 286 (Часть 1): 131514. doi :10.1016/j.chemSphere.2021.131514. ISSN  0045-6535. ПМИД  34311394 . Получено 1 января 2024 г. - через Elsevier Science Direct.