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国际视窗

阿贡国家实验室和费米实验室获得320万美元联邦资金用于核嬗变技术

近日,美国费米国家加速器实验室(Fermilab)和阿贡国家实验室正携手合作,致力于开发一种实用方法,以降低超导直线加速器的尺寸和成本。这一技术在应对废核燃料中长寿命放射性同位素的挑战方面潜力巨大。阿贡国家实验室物理学家迈克尔·凯利将超导腔体装入大型熔炉。图片来源:阿贡国家实验室美国能源部(DOE)下属的阿贡国家实验室和费米国家加速器实验室已获得美国能源部高级研究计划局(ARPA-E)320万美元资助。这笔资金属于ARPA-E核能废料嬗... 06-03  
头条

芬兰奥尔基洛托核电站发生弱放射性水泄漏事件

芬兰核电站运营商Teollisuuden Voima Oyj(TVO)报告称,3月7日,在奥尔基洛托核电站3号机组进行年度维护期间,发生了一起重大运行事件,约100立方米弱放射性水泄漏到反应堆的安全壳区。据TVO介绍,此次事件是由于在反应堆水池注水前未正确关闭其中一个舱口导致的。泄漏的反应堆冷却剂从房间流出,进入了专门设计和用于收集和排出任何反应堆冷却剂泄漏的排水系统。TVO强调,由于采取了及时有效的安全措施,最终确认该事件的辐射安全重要性较低,没有对... 2025-03-11 核污染放射性物质

韩国加强核技术研发合作,推动核电站出口

3月10日,韩国水力原子能公司(社长黄柱浩)与韩国电力公司国际核能研究生院(KINGS)在首尔韩国水力原子能放射健康中心正式签署了产学合作团贡献项目事业协议。随着全球核电站出口竞争的日益激烈,双方均意识到需要专门的研究机构来支撑韩国核电站出口的顺利推进。因此,双方同意通过KINGS产学合作基金会的资助项目,在加强KINGS核不扩散合作中心的研发能力方面开展深入合作。据悉,KINGS核不扩散合作中心计划与美国核安全局以及各主要政策研究... 2025-03-11 国际视窗

白俄罗斯与俄罗斯准备制定放射性废物管理联盟计划草案

近日,白俄罗斯共和国能源部副部长丹尼斯·莫罗兹在索利戈尔斯克举行的议会交通、能源、工业和贸易三个委员会联合会议上透露,白俄罗斯与俄罗斯已准备好制定放射性废物管理领域联盟计划草案的提案。莫罗兹表示,白俄罗斯(明斯克)和俄罗斯(莫斯科)在这一问题上应持有完全一致的态度。他强调,该倡议已经过联盟国家常设委员会的批准,目前正在等待进一步的审批程序。莫罗兹在会议上指出:我们的目标是确保放射性废物的安全处理。副部长进一步阐述... 2025-03-11 俄罗斯放射性废物

劳斯莱斯SMR与西门子能源签署反应堆涡轮系统协议

近日,劳斯莱斯SMR(小型模块化反应堆部门)与西门子能源共同发布了一份声明,宣布双方已正式签署独家合作协议。根据该协议,双方将携手为全球小型模块化反应堆(SMR)项目设计、制造、安装和调试涡轮系统。总部位于英国的劳斯莱斯公司表示,此次合作旨在充分利用西门子能源英国公司现有的先进制造基地,以降低劳斯莱斯SMR开发项目的风险,并加速项目的推进。西门子能源的全球影响力将为劳斯莱斯SMR在多个国际市场的部署提供有力支持。劳斯莱斯SMR... 2025-03-11 国际视窗

ITM同位素技术慕尼黑公司计划携ITM-11进军美国市场

ITM 同位素技术慕尼黑 SE 公司(以下简称ITM)正筹备将其放射性药物疗法 ITM-11(177Lu-依多曲肽)推向美国市场。此前,该疗法的 III 期试验结果已显示出在治疗胃肠胰神经内分泌肿瘤(GEP-NET)方面的显著优势,优于诺华公司的靶向疗法 Afinitor(依维莫司)。ITM 计划在获得第三阶段 COMPETE 试验(NCT03049189)的完整数据后,于 2025 年晚些时候向美国监管部门提交批准申请。该试验的完整结果已于 3 月 6 日在波兰克拉科夫举行的欧洲神经内分泌... 2025-03-10 美国放射性药物

科学家首次拍摄到等离子体不稳定性现象

红外激光产生电子束,而光学激光则用于对由此产生的不稳定性进行成像。伦敦帝国理工学院近日,伦敦帝国理工学院的研究人员取得了一项重要突破,他们首次成功拍摄到罕见的等离子体不稳定性现象,捕捉到高能电子束形成意大利面条状细丝的画面。这一发现为等离子体粒子加速器和聚变能研究提供了重要见解。等离子体是一种超热的带电粒子混合物,当粒子流发生变化时,会出现不稳定性,导致一些粒子聚集成细丝。这些细丝会产生磁场,进一步破坏等离子体的... 2025-03-10 国际视窗

瑞典提出创新方案确保核废料记忆代代相传

瑞典计划将放射性核废料存放在密封的基岩储存库中,封存时间长达10万年。为确保人类不会忘记这些长期危险的废料,瑞典林雪平大学的研究人员提出了一项创新方案,旨在让核废料的记忆代代相传。这一方案的核心是一份名为关键信息文件(KIF)的42页黄色长方形文档,由瑞典核燃料和废物管理公司(SKB)制作。该文件详细记录了瑞典福斯马克核电站旁计划中的最终处置库的最重要信息,分为摘要、关键信息和未来指示三部分。尽管储存库将被永久密封,但研究... 2025-03-10 核废料处理

法马通获美国核管会审查批准 高燃耗燃料专题报告提交

近日,法马通公司宣布,美国核管理委员会(NRC)已正式同意审查其于2024年11月提交的关于压水反应堆(PWR)高燃耗的专题报告。此报告旨在支持法马通的GAIA和HTP燃料设计,旨在提升燃料燃耗水平,进而增强核电站运营商的运营效率和灵活性。此次提交的专题报告是法马通先进燃料管理(AFM)计划的重要组成部分。该计划致力于开发创新的核燃料技术,包括高浓缩度的铀氧化物(UO₂)颗粒以及支持更高燃料燃耗的方法。通过这些技术,法马通旨在提供安全、可靠... 2025-03-10 国际视窗

英国原子能管理局与埃尼集团签署合作协议 共同推进聚变能源研究

近日,英国原子能管理局(UKAEA)与意大利能源巨头埃尼集团签署了一项合作协议,旨在共同开展聚变能源领域的研究和开发活动。此次合作标志着双方在推动可持续聚变能源方面迈出了重要一步。图片来源:英国原子能管理局根据协议,双方将首先从建设世界上最大、最先进的氚燃料循环设施开始。该设施名为英国原子能机构-埃尼H3AT氚环路设施,位于卡勒姆校区,预计将于2028年完工。该设施将致力于氚的回收和再利用,这对于未来聚变发电站的燃料供应和技术... 2025-03-10 核技术

汉福德现场开始回收A-102储罐放射性和化学废物

近日,汉福德现场办事处及其储罐运营承包商正式启动了一项重要任务,即从汉福德场址的另一个大型地下储罐——单壳储罐A-102中回收放射性和化学废物。这是该场址第23个进行废物回收的储罐。单壳储罐A-102容量达百万加仑,其中约有41,000加仑固体废物。此次回收行动旨在将这些废物转移到较新的双壳储罐中,以确保其能够继续安全储存,直至后续进行处理和处置。汉福德单壳罐回收项目经理吉姆·格林表示:从地下储罐中移出废物并非易事,但汉福德团队... 2025-03-09 美国放射性废物放射性物质

美能源部环境管理局推进Y-12和橡树岭拆除准备工作

近日,美国能源部环境管理局(EM)的工作人员正在Y-12国家安全综合体(Y-12)和橡树岭国家实验室(ORNL)进行大规模的拆除准备工作。这些工作旨在关闭超过40万平方英尺(近10英亩)的曼哈顿计划和冷战时期设施,为未来的拆除阶段做好准备。在Y-12,工作人员正在关闭约30万平方英尺的设施,其中包括曼哈顿计划时期的铀浓缩设施Beta-1。而在ORNL,总计102,000平方英尺的前研究反应堆和同位素生产实验室正处于不同程度的停用阶段。停用阶段包括环境采样... 2025-03-09 美国放射性废物

汉福德场地废物处理厂获1420万美元费用支付

近日,美国能源部环境管理局(EM)汉福德实地办事处向汉福德场地废物处理和固定化厂(WTP)的承包商Bechtel National Inc.(BNI)支付了约1420万美元的费用,该金额约占去年所做工作可用费用的95%。此举旨在进一步提高EM清理计划的透明度,EM同时发布了有关承包商费用支付的信息,这些信息是通过完成合同要求的工作所获得的。EM根据七项主观费用标准对BNI的表现进行了评估。根据奖励费用确定记分卡,BNI在高放射性废物(HLW)设施相关的三个领域表现... 2025-03-09 美国放射性废物

朴茨茅斯和帕迪尤卡前铀浓缩厂清理工作取得进展

近日,朴茨茅斯帕迪尤卡项目办公室(PPPO)经理乔尔·布拉德伯恩在能源、技术与环境商业协会(ETEBA)商业机会交流会上表示,朴茨茅斯和帕迪尤卡前铀浓缩厂的清理工作正在稳步推进,这将有助于为当地社区创造新机会,继续推进美国能源和美国安全目标。美国能源部环境管理办公室(EM)不仅致力于解决过去遗留的核设施问题,还在为美国创造就业机会、保障能源安全和国家安全方面发挥着重要作用。布拉德伯恩强调,EM的这一努力有助于实现新任能源部长克... 2025-03-08 美国核废料处理

爱达荷国家实验室放射性液体废物处理设施完成重要运行

爱达荷国家实验室的放射性液体废物处理设施——综合废物处理装置(IWTU)完成了其迄今为止最为成功的运行,处理了超过211,000加仑的物质 2025-03-08 美国放射性废物

英国First Light Fusion公司调整战略,进军惯性聚变能市场

近日,总部位于英格兰中部牛津的英国核聚变公司First Light Fusion宣布了一项重大战略调整,旨在抓住惯性聚变能市场的巨大机遇。这一战略转变预计将使公司能够更早地实现盈利,并降低长期的资金需求。First Light Fusion在声明中表示,公司将采取全新的战略和商业模式,为快速发展的全球惯性聚变能产业提供其独特的放大器技术。惯性聚变能,又称惯性约束聚变或激光聚变,是通过压缩和加热小块燃料来产生核聚变能量的方法,是聚变能研究的两个主要分... 2025-03-08 核技术
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