核世界地图 铀的故事
INES和核电站事故 放射性低辐射?!
铀运输通过欧洲 ABC 部署概念

铀的故事

神话与现实

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历史和神话 铀矿开采
铀研究 裂变原子半衰期
核事故 核游说 / 铀经济 / MiK

历史和神话

铀的故事是一个充满考验和磨难、白日梦和虚假希望、欺骗和欺诈、诱惑和无法抑制的权力欲望的故事。

但是慢慢的,一个一个!

星球 天王星 战争 1781威廉·赫歇尔 被发现并以希腊神命名 乌拉诺斯 受洗了。 乌兰1789马丁·海因里希·克拉普罗斯 孤立并以天王星命名。 

*

我是那股力量的一部分
谁总是想要恶,总是创造善。
我是永远否认的精神!
理所当然; 因为发生的一切
值得去灭亡;
所以如果什么都没有发生就更好了。
你所犯的一切都是如此,
破坏,简而言之,邪恶,
我真正的元素。

约翰·沃尔夫冈·冯·歌德 (1749-1832)
拳头。 悲剧第一部分,1808 年。 梅菲斯特 对浮士德说话。

*

铀的产生

蟹状星云的假彩色图像,是 1054 年超新星的残余物,颜色对应于从红外线到 X 射线的电磁光谱的不同区域。 - X 射线:NASA / CXC / J.Hester (ASU); 光学:NASA / ESA / J. Hester & A. Loll (ASU); 红外线:NASA / JPL-Caltech / R.Gehrz(明尼苏达大学)- http://gallery.spitzer.caltech.edu/Imagegallery胆碱DEM 大爆炸 13,8亿年前,他们是第一个 轻元素 形成了氢气 (H1) 和氦气 (He2)。

在宇宙演化的过程中,恒星的核反应一直是'较重的元素' 创建。

年轻恒星的爆炸为周围的宇宙“接种”了较轻的元素(最多 60 号),而较老的恒星在它们最后一次伟大的出现时会释放出较重的元素。

这些金属,从铁到金,从铂到铀和钚,都来自各种不同的遗迹。超新星'与其中很沉重,老星星说再见。

 先上 17.08.2017 天文学家能够使用引力波和数十台望远镜找到一个 最重元素的宇宙工厂 追踪并观察。

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铀矿开采 - 铀提取

 

16 世纪首次发现铀

在约阿希姆斯塔尔 (贾奇莫夫 在捷克共和国)自 1516 大量开采白银。 由此产生的黑色岩石,'沥青混合料'是银脉干涸的明显迹象。 因此,当矿工遇到“沥青闪石”并将这种据称毫无价值的材料倾倒在矿井旁边的垃圾堆(废品堆)时,他们很不走运。 仅仅在很多年后,人们才对这种材料产生了第一次兴趣......
 

铀矿开采的压力

即使在开采铀矿时,致命的危险也潜伏着,放射性氡气被释放出来,弃土中仍然含有高达 85% 的原始放射性。

风将来自弃土堆的辐射粒子吹向各个方向。

雨水从土堆中渗出,污染了越来越多的土壤和地下水……

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19、20 和 21 世纪的铀矿热潮

- 在 Johanngeorgenstadt 是 1839 第一个铀矿开采。

- 到 1939 在德国 104吨 减少。

- 之间 1946 UND 1995 促进了 公司铋 舍恩 235吨.

- 一年一个人 2015 是全球的交货率 60496吨 铀矿石。

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铀价

国际原子能机构列出了全球约 4500 个铀矿床。 1200 个铀矿被认为是“休眠”的,只有不到 150 个铀矿在运行。 多年来,每磅铀的价格不足以使铀矿盈利。

2011 年 60 月铀价格为 2021 美元/磅,30 年 XNUMX 月为 XNUMX 美元/磅。

 

铀价

以下列表显示了氧化铀的最高价格(U3O8) 每磅(454 克)美元。

高峰价格:2007 年 = 136,22 美元 - 2014 年 = 44,00 美元 - 2021 年 = 50,80 美元 - 2022 年 59,15 月 = XNUMX 美元

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铀地图集 2022

关于核时代原材料的数据和事实

原材料铀似乎是不可或缺的:“没有重大风险的开采”、“可赢得核第一次打击”、“核电作为气候中和的替代品”和“通过核电实现能源独立”是口号。 世界政治目前也是核政治。 核工业到处都试图坐在桌子旁。 

但事实是不同的:铀主要是在全球南部的土著人民地区开采的——对环境和健康有极大的风险。 主要的采矿和浓缩公司位于全球北部的几个国家。 所有使用核能的国家都相应地依赖...

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铀研究

 

Uranglas - 带黑光的 320px U 玻璃 - https://de.wikipedia.org/wiki/Uranglas铀的发现

围绕铀的狂舞在这一年开始非常缓慢 1789 在柏林。

德国化学教授、药剂师 马丁·海因里希·克拉普罗斯 从矿物“沥青”中分离出来(铀矿,铀) 元素铀。

铀化合物 整个 19 世纪,它们都被用来为玻璃和陶瓷着色。

花瓶和装饰品,以及碗和眼镜等日常用品,由于混合了铀矿(安娜黄、埃莉诺绿).

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铀矿勘探

1896 发现 安托万-亨利贝克勒尔 以前完全未知的辐射现象。

1897 erkannt到 欧内斯特卢瑟福铀的“电离辐射”由几种类型的粒子组成。

1898 这种辐射是从 玛丽·居里 UND 皮埃尔·居里 经过进一步研究,她创造了“放射性”一词。

1903 维斯 弗雷德里克索迪 加上 威廉·拉姆齐爵士 根据镭衰变时形成氦的事实。

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什么是 '放射性'?

放射性 (拉丁文 radius 'ray' 和 activus 'active', 'effective';德语辐射活性)是不稳定原子核的性质,自发 电离辐射 发送出去。 原子核随着粒子的发射转变为另一个原子核或通过释放能量改变其状态。

这种转化过程称为“核衰变”或“放射性衰变”。

什么是 '电离辐射'?

辐射传输能量——从辐射源开始。

电离辐射比可见光或红外辐射(热辐射)有更大的能量传输(每个光子/光粒子)。

结果,被电离辐射穿透的物质会发生变化。 具体而言,原子或分子被电离,即电子从原子或分子的壳层中被“敲除”。 然后剩余的原子或分子(至少在短时间内)带正电。 带电粒子称为离子。

当电离辐射击中活细胞或生物体时,它会通过这些电离过程或分子的其他变化对细胞和生物体造成或多或少的严重损害。

累积放射性; 这意味着放射性粒子会继续在生物体中积聚,并且随着时间的推移,类似于短期大量暴露于辐射所发生的损害变得可见......

也可以看看:

'放射性低辐射?!

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饮用水中的铀

除了潜在的放射毒性外,铀还具有大约强五倍的化学毒性潜力,例如损害肾脏。 联邦风险评估研究所 (BfR) 推导出了 2 微克 / 升铀的限值,用于为婴儿食品做广告宣传的饮用水和矿泉水。

联邦风险评估研究所:
关于矿泉水中铀的问答

联邦司法和消费者保护部:
人类消费水质量条例(饮用水条例 - 2001 年的 TrinkwV)
随着 1 年 2011 月 10 日生效的《饮用水条例》修正案,对饮用水中的铀引入了 XNUMX µg/l 的限值。

慕尼黑环境研究所 eV:
饮用水和矿泉水中的放射性

联邦环境局:
水和土壤中的铀 (.PDF)
除其他外,它与肥料中的铀有关,因此也与水和土壤中的铀有关。

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裂变原子 - 233U - 235U - 239Pu

 

奥托·哈恩(Otto Hahn) 1938年发现: 235U是易裂变的!

只有具有奇数个中子的放射性元素才能完全裂变。 (铀 92 + 143 个中子 = 235U) 铀 235U 与它同在,在极其稀有的钚同位素旁边 239Pu,唯一已知的能够进行链式裂变反应的天然元素。 正因为如此,找到 235U UND 239Pu 用作核电站和核武器的主要能源。

为此,使用了大量铀和高比例的铀 235U 需要,制造过程是 铀浓缩 被称为并消耗了大量的天然铀。

235U 是 6 年 1945 月 XNUMX 日坠落的原子弹中的裂变材料 广岛 被丢弃。

*

什么是 '铀,铀'?

铀是因为它 放射性 非常危险,并且像大多数重金属一样,具有化学毒性!

乌兰化学元素 带有元素符号 U 和序数 92 im 元素周期表.

U 92 - 铀的原子核由 92 个质子组成

元素周期表 - 1052px 周期表德语 EN.​​svg - Joshua D. Wondrousch, Mattlaabs - 自己的作品基于:文件:周期表(德语).svg,Gemeinfrei,https://commons.wikimedia.org/w /index .php?curid = 19964114

PSE - 元素周期表

自然发生 乌兰 包括 99,3% 238U 而且只有 0,7% 235U.

238U = 铀 92 个质子加 146 个中子 / 不可裂变

235U = 铀 92 个质子加 143 个中子 / 裂变

*

元素周期表的交互式版本
具有“令人惊叹的因素”!

 

PSE - 元素周期表 www.paket.de

*

铀92 但不仅仅是 化学元素,这几乎是独一无二的。 只是 钚94 性质相似。

在完全自然的放射性方式中,铀和钚元素能够通过发射质子和中子——电离辐射,自发地完全改变它们的性质。 新元素被创建。

半衰期238U = 4,5 亿年

铀是一种 永恒的毒药!

*

何时 U 92 瓦解出现:

Im PSE 在铀的左边 - 较轻的铀衍生物。 最先出现的元素是镥 Pa 91 和钍 90号.

 

衰变系列238U 数十亿年后,以非放射性物质结束 铅 82 带领 206Pb.

一个对广泛的研究方向感兴趣并且最近被越来越频繁地提及的元素是 RU 44.

*

当掺杂 U 92 时,会发生以下情况:

Im PSE 在铀的右边 - 重超铀元素,镎 NP 93, 钚 浦94 和Ununoctium 优118, 可以由铀制成 U 92 是人工生产的。

超铀元素 可以由铀制成,这个过程将 蜕变 提及。

为此,原子核被中子或其他原子核轰击; 超铀元素是由发生的核聚变形成的。

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什么是 ''?

钚是具有元素符号的化学元素 Pu 和序数 94. 钚是一种超铀元素,就像铀一样,是一种有毒的元素, 放射性 重金属。 当时受到广泛重视的矮行星冥王星很高兴成为同名和教父。 与此同时,冥王星和钚都不再那么受欢迎了......

半衰期239Pu = 24.110 年

钚只存在于自然界中最小的痕迹中。 全世界 400 多个核电站每天产生的数量要大得多。

由于钚的爆炸效果比铀大得多,实际上它只用于军事用途。 作为军事战略家的最爱,钚在核武器的建造中起着至关重要的作用。 说到武器发展,军队的愿望是无限的,这是事物的本质。 看不到障碍,更高、更大、更远是几十年来的座右铭。

为纯民用目的研究核电站?

没有那个 钚的生产?

这对军队来说是不可能的—— 因为纯粹是浪费钱!

所以这就是它变成的样子 纯民用核研究 起初很高兴从政治
- 不幸的是我找不到带无花果叶的政客的照片 -
但后来只是半心半意地支持。 在不可避免的和痛苦的结局中,纯粹民用核研究的方法不再得到资助—— 因为纯粹是浪费钱!

lernen wir daraus 吗?

来自原子的电算不了什么——因为纯粹是浪费钱!

生产几公斤钚会产生数十吨核废料。

核反应堆孵化 238U - 239Pu

这就是非裂变铀变成的方式 238U 令人垂涎的裂变钚 239Pu.

239Pu 是 9 年 1945 月 XNUMX 日坠落的原子弹中的裂变材料 长崎 被丢弃。

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什么是 ''?

钍元素在自然界中的出现频率比铀高得多,因为随着时间的推移,大量铀已经衰变成钍。

放射性金属在澳大利亚、挪威、斯里兰卡、加拿大、美国、印度、拉普兰和巴西开采。

全球可提取的二氧化钍总储量估计超过 XNUMX 万吨。

仅在土耳其就可以找到大约 800.000 吨的无声矿床,在印度也差不多。

半衰期228Th = 19.116 年

顺便说一句:

明镜 泰铢 300 - 300 兆瓦的钍高温反应堆 - 在 Hamm-Uentrop 它实际上应该以钍作为燃料运行!

这为 THTR 的创新概念产生了“巨大的争论”:

1. 钍丰富

2.钍的半衰期比铀短很多

3、反应堆内不产生钚

然而,自从有了钍 成功了,燃料元件球体是用铀制成的,因此所有“伟大的论点”都一举完成。

这是哈姆反应堆的首批重大挫折之一,但当然,从未公开和诚实地讨论过这种难看的发展。

*

2012年出现在'光谱'一篇文章的翻译'自然'

被遗忘的钍危险

许多人认为钍是未来核反应堆的神奇燃料。 但这种材料存在风险:五名核技术人员警告说,从中提取武器级铀太容易了。
Stephen F. Ashley、Geoffrey T. Parks、William J. Nuttall、Colin Boxall、Robin W. Grimes

钍简直是一种神奇的材料,人们一遍又一遍地说:这种元素可以用于新一代核反应堆,并在那里安全、高效、低二氧化碳排放地产生能量。 此外,它被认为不适合二次军事用途。 因为与铀不同,这种材料最初不适合用于核武器。 然而,我们认为这种观点过于片面......

1,6吨钍足以生产国际原子能机构设定的XNUMX公斤铀。 使用所描述的方法,仅用钍在不到一年的时间内就可以生产出如此数量的铀。

更多......

*

由钍制成 232Th是通过中子辐照 233孵化; 这分崩离析 233铀中的Pa 233你和 233U是易裂变的!

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什么是'裂变产物'?

在核电站或核武器中铀的核裂变过程中,除了钚外,还会形成许多其他危险的裂变物质,例如铯、锝、氪、锶、碘、钌、铑、钯以及超重氢同位素氚(称为 ³H 或 T)。

*

这 '放射性同位素' , 137, 90 UND 131 让我们仔细看看,因为它们构成了很大的危险。

*

半衰期为12,32年。

' 可以在体内以水的形式储存和转化。 2008 年法国-比利时的一项研究得出的结论是,迄今为止,其放射学影响被低估了。 B. 储存在 DNA(遗传物质)中,这可能是有问题的,尤其是在怀孕期间。 另一项研究甚至得出结论,到目前为止,氚的影响可能被低估了 1000-5000 倍。

在福岛应该 780.000万吨氚污染水 被释放到海洋中(截至 2017 年 XNUMX 月)。

2018 年 XNUMX 月更新: 与此同时,已经积累了超过 1 万吨被氚污染的水,这些水将在 2018 年期间排出......

*

137 半衰期为30年。

主要问题是 137,以盐的形式存在,是它的高水溶性。 这 137因此,铯离子在体内很好地分布,尤其是在肌肉组织中。 生物半衰期为 70 天。 这意味着一半的铯在 70 天后被排出体外。

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90 半衰期为28年。

主要问题 90 是它与钙的化学相似性,这就是该元素被纳入骨骼的原因。 90例如,由于全球核武器试验,1963 年以后出生的人的牙齿中很容易检测到锶。

内置量的直接关系 90锶和癌症的可能性被创造出来,最终导致地上原子弹试验停止。

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131 半衰期为8天。

危险的 β 辐射的穿透深度只有几毫米。 问题是甲状腺激素也含有碘。

因为身体是不稳定的 131 不能与稳定碘区分开来,他也将其用于激素的生物合成。

作为生产基地,甲状腺更常受到辐射效应的影响——以甲状腺癌的形式——因为它储存了含碘的中间化合物。

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核事故

 

核设施发生过不少事故:

2011 福岛 - 日本(INES 7),

1986 年切尔诺贝利 - 苏联(INES 7),

1979 三哩岛 - 美国 (INES 5),

1977 别洛亚尔斯克 - 苏联(INES 5)

1969 年 Lucens - 瑞士 (INES 5),

1957 塞拉菲尔德 - GB - 风鳞火灾 (INES 5),

1957 Mayak - 苏联 - Kyshtym 事故 (INES 6)

等等。

您可以在此处找到有关该主题的更多信息:

INES和核电站事故

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系统越旧,发生故障和事故的可能性就越大。

核工业的方法论:


名字

土地

运营以来

关闭(计划中)

塔拉普尔 印度 01. 1969。 April XNUMX四月XNUMX
贝兹瑙 瑞士 17。 七月1969 (2019)
牡蛎溪 美国 23 年 1969 月 XNUMX 日 (14年2019月09日)延长至2029年XNUMX月XNUMX日
Nine_Mile_Point_1 美国 09。 十一月1969 (2014)延长至22年2029月XNUMX日
R._E._Ginna_1 美国 02。十二月1969 (31年2017月18日)延长至2029年XNUMX月XNUMX日
皮克林_1 加拿大 04. 1971。 April XNUMX四月XNUMX (31年2018月XNUMX日)
奥斯卡港 瑞典 19。 八月1971 (2017)
卡拉奇 巴基斯坦 18。 十月1971
新沃罗涅日 俄国 28。十二月1972 (2017)
博尔塞勒 Niederlande 04。 七月1973 (2033)
列宁格勒 俄国 21。十二月1973 (2019)
环颈 瑞典 17。 八月1974 (2020)
目标 比利时 28。 八月1974  (2025) 
蒂汉格 比利时 07。 三月1975  (4月01 2025.) 
欣克利角 大不列颠 05. 1976。 Februar XNUMX二月XNUMX (2023)
亨特斯顿 大不列颠 06. 1976。 Februar XNUMX二月XNUMX (2023)
费瑟南 法国 06. 1977。 April XNUMX四月XNUMX (31年2018月XNUMX日)
BUGEY 法国  10。 五月1978 (15 年 2019 月 XNUMX 日)
格斯根 瑞士 02. 1979。 Februar XNUMX二月XNUMX unbefristet

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核大厅 / 铀经济 / 米克

 

对于所有 宣传员, 专家, 口袋填充物,
伟大的政治家 UND 恐怖小丑

任何能够在 2022 年春天认真宣称运营核电站是一件好事的人,最迟在切尔诺贝利和扎波罗热核电站附近发生爆炸之后,都必须停止,并扪心自问,军工联合体是否(MiK)对于这种付费宣传和虚假信息来说确实足够了。

因为今天无论是谁想告诉人们核电站是...... 脏弹 虽然它在后院可以有它的优势,但人们肯定认为它完全是愚蠢的。作为顾问,他失去了信誉,因此只能被独裁者所接受;作为一名政治家,他永远失去了信誉,因此只有作为一个独裁者才有用——即使对 MiK 来说也是如此。

因此,薪酬必须超出所有衡量标准。

*

鸽子棋

虽然推理 核游说 早就失败了,他们表现得很好 MIK的朋友 就像棋盘上众所周知的鸽子:

与核说客争论就像和鸽子下棋一样。 无论您的国际象棋比赛多么出色,鸽子都会打翻所有棋子,在棋盘上拉屎并像赢了一样昂首阔步。

据说这句话出自足球运动员埃里克·坎通纳之口,内容是:“与种族主义者争论就像……”。

这在心理学上叫做 优势技术. 另一方面,无论你实际上多么优秀,你都只能输。 上司也经常被老板用来欺负技术过硬因而不受欢迎的员工。

两段引述均来自: www.chessmail.de (瓦班克 - 09 年 19 月 XNUMX 日)

*

谁或什么是...

核游说

引自维基百科:

... 能源行业,特别是德国的四大能源公司(RWE、EON、EnBW 和 Vattenfall),最初不得不在 2000 年在红绿党的领导下,根据“双方的协议”首次逐步淘汰核能。联邦政府和能源供应公司”。接受 Gerhard Schröder 的政府。 之后,她在游说组织的帮助下工作,例如B. 德国原子论坛 (DAtF) 和核技术协会 (KTG),并得到政治上的核电倡导者的支持,以修订“核共识”。 核游说团体试图在 2009 年联邦大选前改变主意; 2010 年秋季,经过广泛的媒体宣传,她得以推动延长德国核电站的使用寿命。 自 2011 年 XNUMX 月以来,核游说团体一直试图推迟或扭转安格拉·默克尔领导下的第二次核淘汰...

https://de.wikipedia.org/wiki/Lobbyismus#Situation_in_der_Bundesrepublik_Deutschland

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来自 AtomkraftwerkePlag 的报价:

原子能游说团由政治、商业、研究和媒体的组织、公司和人士组成,他们出于政治和经济原因和/或通常也出于个人信念支持和促进原子能的使用。 这些在国内或国际上联网,旨在延长核电厂的使用寿命,推动新核电厂的建设,推迟和扭转一些国家已经决定的核淘汰。 为了实现这一目标,原子游说者系统地尝试借助标准化的论证,以自己的方式影响和操纵政治和公众……

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Die_Atomlobby

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铀经济

引自维基百科:

铀经济被理解为所有经济活动,范围从铀的提取和加工,到铀产品的贸易,再到工业和军事用途。 别忘了处理派对遗留的东西:数千吨剧毒、放射性核废料被一些可疑的公司运输、储存,有时甚至隐藏起来!

放射性废物

产生于铀或钚的提取和加工以及用于产生核能。 全部 核电, 拥有核武器计划的国家必须处理大量来自开发、研究和生产的放射性废物。 运行“只有少数”核电站或研究反应堆的国家有一个非常相似的问题,核废料只减少了几吨……

由于更高的安全要求,核废料的运输、处理和储存变得越来越昂贵。 特别是从 1994年核废料 不能再简单地往海里倾倒,“放射性废物的处理”已经发展成为铀工业最赚钱、最有前途的领域。

难怪垃圾行业的传统“大玩家” 黑手党 多年来与 核废料 承诺!

*

谁……是米克?!

该术语 军工联合体 (MiK) 在社会批判分析中用于描述政治家、军队代表和军备工业代表之间的密切合作和相互关系。

早在1961年,即将卸任的美国前总统艾森豪威尔在告别演说中就警告说:

“我们在政府机构中必须保护自己免受军工联合体有意或无意的未经授权的影响。 被误导的力量灾难性增加的可能性是存在的,并且将继续存在。 我们绝不能让这种结合的力量危及我们的自由或我们的民主进程。 我们不应该认为任何事情都是理所当然的。 只有保持警惕和知情的公民才能迫使庞大的工业和军事防御机器与我们的和平方法和目标正确联网,从而使安全和自由能够共同成长和繁荣。”

优酷视频:

17.01.1961 年 XNUMX 月 XNUMX 日,美国总统德怀特·D·埃森豪威尔 (Dwight D. Esenhower) 发表告别演说。美国总统德怀特·艾森豪威尔:对军工联合体发出警告

(艺术 - 00:01:54)

17 年 1961 月 XNUMX 日即将卸任的美国总统艾森豪威尔的告别演说摘自 Arte 文件“我们为什么而战——美国的战争". 

他的继任者约翰·肯尼迪在“影响军工复合体”的话题上也讲得很清楚……

到那时,肯尼迪后的美国总统已经如此“结盟”或受到恐吓,以至于他们放弃了保护民主免受国大党影响的所有努力。

西方联盟的另外两个核国家(英国和法国)的军工综合体也非常强大,以至于民间社会的代表无法有效遏制 MIK 的力量。

同时在德国是原子弹迷 弗朗兹约瑟夫施特劳斯 “联邦国防部长”(他是一个伟大的口袋填充者,如果德国选民选举他,他肯定会成为一个出色的恐怖小丑。)而且有很多钱可以分发和装袋......

2012年国防部长不得不去俄罗斯 谢尔久科夫 辞职。 他敢于挑战俄罗斯 MiK 的无所不能,并确实试图限制其影响力。

西方没有什么新鲜事,东方也没有!

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注释和进一步链接

 

铀,铀

维基百科:
https://de.wikipedia.org/wiki/Uran

https://de.wikipedia.org/wiki/Transurane

chemie.de:
http://www.chemie.de/lexikon/Uran.html

http://www.chemie.de/lexikon/Transurane.html

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维基百科:
https://de.wikipedia.org/wiki/thorium

 *

维基百科:
https://de.wikipedia.org/wiki/Plutonium

 *

放射性

维基百科:
https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktivität

radioaktiv-strahl.org:
http://www.radioaktive-strahlung.org/

 *

电离辐射

维基百科:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionisierende_Strahlung

联邦辐射防护办公室:
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/einfuehrung/einfuehrung.html

 *

铀经济

维基百科:
https://de.wikipedia.org/wiki/Uranwirtschaft

 *

铀矿开采 - 铀提取

维基百科:
https://de.wikipedia.org/wiki/Uranbergbau

 *

铀加工

维基百科:
https://de.wikipedia.org/wiki/Uran-Anreicherung

 *

核废料

维基百科:
https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiver_Abfall

 *

MiK - 军工综合体

维基百科:
https://de.wikipedia.org/wiki/Militärisch-industrieller_Komplex

 


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