El accidente tiene una química muy interesante, podría enseñar muchos conceptos de pregrado en química inorgánica utilizando la química del evento.
El combustible reaccionó con el tubo de aleación de circonio para formar nuevos materiales, también a partir de las relaciones de radionúclidos en el agua en el sótano hoy podemos confirmar que el plutonio es menos soluble en agua que el americio / curio. Esto se relaciona con un concepto de química de hidrólisis a nivel escolar. El plutonio será como cationes +4 que forman hidróxidos muy insolubles mediante un proceso de división del agua llamado hidroilsis, esto se debe a que las moléculas de agua están en un campo eléctrico muy intenso cuando están cerca de un catión Pu (IV) mientras están en una solución acuosa. .
Lo que sucede es que el agua se divide en un anión hidróxido y un protón, el protón desaparece en el agua para formar H3O +, mientras que el hidróxido se une firmemente al ion metálico. La carga negativa del hidróxido hace que se adhiera mejor al metal que al agua. Los hidróxidos pueden formar puentes entre los átomos metálicos formando así polímeros insolubles (partículas coloidales). Además, el dióxido de plutonio es muy muy insoluble, creo que es menos soluble que el vidrio pyrex en agua.
Los restos que contienen combustible contienen U-232 de la descomposición de algunos de los otros actínidos, esto ha provocado que el nivel de Rn-220 en el edificio del reactor sea más alto de lo normal. Una amplia gama de procesos puede formar U-232 dentro de un reactor, cosas como la reacción n, 4n en U-235, la reacción n, 3n en U-234. El Np-237 formado en el reactor puede experimentar una reacción 2n para formar Np-236 que sufrirá una desintegración beta (emisión de electrones) para formar Pu-236 que se desintegra a U-232 por emisión alfa.
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El U-232 se desintegra por emisión alfa para formar Th-228, el Th-228 luego sufre desintegración alfa para formar Ra-224 que a su vez forma Rn-220. El Rn-220 es el isótopo de radón más exótico y de corta duración.
También es interesante observar que es probable que RuO4 se haya formado durante el accidente, este gas radiactivo tiene diferentes propiedades de transporte a la mayoría de los otros productos de fisión, por lo que resultó en la formación de partículas calientes que no contenían casi nada más que rutenio radiactivo.
El yodo liberado por el accidente apareció unos días más tarde en Japón, cuando llegó allí, gran parte de él estaba en forma de compuestos orgánicos de yodo como el yoduro de metilo.