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==生产== [[File:Památník objevu radia v Jáchymově.jpg|thumb|在[[亚希莫夫]]的镭发现纪念碑]] 铀在19世纪后期没有大规模应用,因為此時尚未發現大型铀矿。起初,铀矿的唯一主要来源是[[奥匈帝国]](今[[捷克]])的[[亚希莫夫]]的[[银]]矿山。<ref name=crc/> 铀矿只是这些采矿活动的[[副产物]]。<ref name=Ceranski>{{cite journal | doi = 10.1007/s00048-008-0308-z | title = Tauschwirtschaft, Reputationsökonomie, Bürokratie |year = 2008 | last1 = Ceranski | first1 = Beate | journal = NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin | volume = 16 | issue = 4 | pages = 413–443| doi-access = free }}</ref> 在第一次提取镭时,居里夫妇利用了从沥青铀矿中提取铀后的残留物。铀是通过溶解在硫酸中提取出来的,会留下类似于[[硫酸钡]]的硫酸镭,但是溶解度更低。残留物还含有相当多的硫酸钡,充当了硫酸镭的载体。镭提取过程的第一步包括用氢氧化钠煮沸,然后用[[盐酸]]处理以尽量减少其它化合物的杂质。然后用[[碳酸钠]]处理剩余的残余物,将硫酸钡转化为可溶于盐酸的碳酸钡(和镭)。溶解后,钡和镭重新沉淀为硫酸盐;然后重复此步骤以进一步纯化混合硫酸盐。通过用硫化氢处理氯化物溶液,过滤除去一些形成不溶性硫化物的杂质。当混合硫酸盐足够纯时,它们再次转化为混合氯化物;此后,钡和镭通过[[分步结晶]]分离,同时使用[[光谱仪]](镭的谱线是红色的,与绿色钡线形成对比)和[[验电器]]检测进展。<ref>[http://lateralscience.blogspot.se/2012/11/marie-curie-method-of-extraction-of.html "Lateral Science"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150402105852/http://lateralscience.blogspot.se/2012/11/marie-curie-method-of-extraction-of.html |date=2 April 2015 }}. ''lateralscience.blogspot.se''. November 2012</ref> 在居里夫妇从铀矿中分离镭之后,有几位科学家开始少量分离镭。1904年,奥地利政府将矿山[[国有化]],停止出口原矿。这一段时间里镭的可用性很低。<ref name="Ceranski"/> 奥地利的垄断以及其他国家对镭的强烈要求导致了全世界对铀矿的搜索。1910年代初,美国成为镭的主要生产国。[[科罗拉多州]]的[[钒酸钾铀矿]]提供了一些镭元素,但在[[刚果民主共和国]]以及加拿大西北部的[[大熊湖]]和[[大奴湖]]发现了更丰富的矿石。<ref name=crc/><ref>{{cite journal | jstor = 40796935|author=Just, Evan|author2=Swain, Philip W.|author3=Kerr, William A.|name-list-style=amp |journal=Financial Analysts Journal|volume=8|issue=1|year=1952 |pages=85–93|title=Peacetíme Impact of Atomíc Energy | doi = 10.2469/faj.v8.n1.85}}</ref>这两个矿床都没有开采镭,但其中的铀含量使开采有利可图。 1940年,居里夫妇的生产工艺仍然用于工业镭提取,但使用了混合溴化物进行分离。<ref>{{Cite journal | doi = 10.1021/ed017p417| title = Extraction of radium from Canadian pitchblende| journal = Journal of Chemical Education| volume = 17| issue = 9| pages = 417| year = 1940| last1 = Kuebel | first1 = A. | bibcode = 1940JChEd..17..417K}}</ref>如果铀矿石的钡含量不够高,可以添加一些钡来携带镭。这些工艺适用于高品位铀矿石,但可能不适用于低品位铀矿石。 直到1990年代,人们仍通过这种混合沉淀和离子交换的方法从铀矿中提取少量镭,{{sfn|Greenwood|Earnshaw|1997|pp=109–110}}但今天它们只能从乏核燃料中提取。<ref name=nbb>{{cite book| page=[https://archive.org/details/naturesbuildingb0000emsl_b1k4/page/437 437]| title =Nature's building blocks: an A-Z guide to the elements| url=https://archive.org/details/naturesbuildingb0000emsl_b1k4|first =John|last=Emsley| publisher=Oxford University Press| isbn = 9780199605637| date=2011}}</ref>1954年,全球的镭总供应量约为{{convert|5|lb|kg}},<ref name="PMC2024184">{{cite journal| title=Radium in the healing arts and in industry: Radiation exposure in the United States| url=https://archive.org/details/sim_public-health-reports_1954-03_69_3/page/255|pmc=2024184| year=1954| volume=69| issue=3| pmid=13134440| last1=Terrill Jr| first1=J. G.| last2=Ingraham Sc| first2=2nd|last3=Moeller|first3=D. W.| pages=255–62| journal=Public Health Reports|doi=10.2307/4588736|jstor=4588736}}</ref>今天的供应量仍在此范围内,而今天的镭化合物年产量仅为100克左右。{{sfn|Greenwood|Earnshaw|1997|pp=109–110}}镭的主要生产国包括比利时、加拿大、捷克、[[斯洛伐克]]、英国和[[俄罗斯]]。{{sfn|Greenwood|Earnshaw|1997|pp=109–110}}所生产的镭的数量一直都相对较少;例如1918年的美国生产了13.6克镭。<ref>{{cite journal | doi = 10.1126/science.49.1262.227 | title = Radium Production | year = 1919 | last1 = Viol | first1 = C. H. | journal = Science | volume = 49 | issue = 1262 | pages = 227–8 | pmid = 17809659 | bibcode = 1919Sci....49..227V | url = https://zenodo.org/record/1448223 | access-date = 2021-08-06 | archive-date = 2022-05-21 | archive-url = https://web.archive.org/web/20220521043417/https://zenodo.org/record/1448223 }}</ref>金属镭是由真空的1200 °C中用金属铝还原氧化镭而成的。<ref name=Ullmann97/>
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