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俄罗斯国家原子能集团公司(Rosatom)表示,西伯利亚化学联合体(SCC)已完成BN-1200快堆燃料棒的制造,这些燃料棒计划2023年装入到别洛雅尔斯克核电厂3号BN-600快堆机组,进行辐照测试。
Disposal is the final phase for sealed radioactive sources when they have reached their end of life and are declared radioactive waste. However, disposal is not an easy task, because selecting the typ...
近日,中国科学院近代物理研究所科研人员在MAX相材料中氦离子(He)与重离子共同辐照损伤效应研究中获得进展,研究揭示了材料中氦行为与辐照损伤的关系。
近日,北京大学物理学院、核物理与核技术国家重点实验室付恩刚团队和北京科技大学吕昭平团队合作,在辐照缺陷湮灭机制方面另辟蹊径,发现了共格纳米粒子湮灭缺陷行为,揭示了其循环溶解再析出的缺陷湮灭机制,提出了一种通过设计具有晶格失配小、成分容差大的高密度纳米粒子,可大幅提高材料抗辐照肿胀能力的新思路和新策略。2022年5月30日,相关成果以“通过共格超晶格的可逆无序有序转换实现超高抗辐照性能”(Super...
发展先进核能系统是我国实现“双碳“目标和解决能源危机的重大需求和重要战略。长期以来,设计高抗辐照材料的主流和传统策略是在材料中引进界面,但是,高温高剂量辐照导致的界面不稳定、辐照缺陷随着辐照剂量的进一步增加而逐渐累积并最终导致材料的失效等,是迄今未突破的瓶颈问题。
反应堆核材料长期服役性能下降甚至失效,是关乎核安全的头等大事。材料中引入界面是降低辐照损伤的有效策略和方法,但不同类型的界面在结构和性质上具有相当大的区别,因此,不同类型界面对辐照产生缺陷的湮灭能力和效率理应不同,开展不同类型和结构的界面对消除辐照损伤影响规律的研究、找出决定界面消除缺陷的决定因素,对理解和掌握界面消除缺陷的物理机制具有重要的作用和意义,是从原子尺度上通过调整界面来设计和发展具有高...
教育背景:学士 1995.07 西北工业大学 材料科学与工程;硕士 1998.02 西北工业大学 复合材料;博士 2001.06 西北工业大学 材料学。
教育背景:学士 1986.07 清华大学 应用化学;硕士 1989.07 清华大学 化学工程;博士 1998.04 谢菲尔德大学 工程材料
近期,南华大学先进核燃料循环化工研究中心负责人韦悦周教授团队与埃及国家核材料机构(NMA)围绕矿产资源开发利用等工业活动引发的放射性及重金属污染治理的合作研究取得了重要进展,3篇高水平学术论文相继发表在化工及核工程领域TOP期刊上。其中题为“FunctionalizedBiobased composite for Metal Decontamination – Insight on Uranium...
离子源是中性束注入系统的核心部件之一,射频离子源具备稳态运行的能力,成为未来中性束用离子源的主要备选源。在射频离子源中,阻抗匹配的合理设计和有效调谐是实现高功率稳定等离子体放电的核心,而驱动器的等效阻抗决定了阻抗匹配网络的设计,故对其特性的分析是必不可少的。基于射频等离子体变压器模型建立了射频离子源驱动器等效阻抗计算的解析模型,通过计算获得了驱动器等效阻抗随等离子体电子密度的变化特性,为阻抗匹配网...
传统的软X射线吸收谱方法只能在超高真空条件下工作,从而无法用于探测真实条件下样品的电子结构变化。而近十年来发展的原位工况条件下的软X射线吸收谱方法主要是基于荧光产额模式,而缺乏具有表面灵敏特性的电子产额模式,特别是俄歇电子产额模式,这阻碍了对表面的化学信息和电子结构变化有效的探测。为了研究真实反应状态下样品表面的化学信息,最近在上海光源ME2-BL02B实验站发展的近常压X射线吸收谱方法可以对这一...
碳化硅复合材料具有良好的热稳定性、机械稳定性和化学稳定性,因此成为一种重要的核电站耐事故燃料候选包壳材料。现有工艺制备碳化硅复合材料会产生一定量的孔隙,这些孔隙对碳化硅复合包壳的力学性能产生不利影响。为探究孔隙特征对碳化硅复合包壳等效杨氏模量的影响,使用有限元分析软件COMSOL中APP开发模块,采用Java编写孔隙的随机生成算法,通过设定碳化硅复合材料的孔隙率、孔隙分布和孔隙尺寸等参数,生成不同...
2021年11月10日,由中广核铀业发展有限公司和哈萨克斯坦国家原子能工业公司共同出资建设的乌里宾燃料组件有限责任合伙企业在哈萨克斯坦东哈州投产,正式进入核燃料组件生产阶段。根据2015年12月中广核与哈原工成立组件厂合资公司的协议,该公司生产产品将全部用于中广核的电站,该组件厂设计年产200吨核燃料组件,可满足八台百万千瓦级核电机组的换料需求。
2021年7月9日,加拿大核实验室(CNL)表示,通过利用新的几何构造、新材料、新的燃料混合物,以及将其他材料嵌入核燃料本身的能力,3D打印技术为开发核燃料开辟了新途径。2020年,CNL一直在开发一项将金属散热片嵌入到传统燃料芯块中的设计。这些散热片将有助于将热量从燃料内部传到燃料表面,并传到反应堆冷却剂。模拟结果表明,嵌入这些金属散热片后,核燃料的温度可以大幅降低。
邹宇,男,1980年11月生,博士,副研究员,硕士生导师。2003年本科毕业于西南大学(原西南师范大学)物理学专业;2009年在四川大学原子核科学技术研究所获核技术及应用专业博士学位。2010年赴享有亚洲麻省理工美誉的韩国Inha大学从事光学薄膜的博士后研究工作。 发表学术论文20余篇,获国家发明专利授权3项。

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