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国家实验室新闻

美国爱达荷国家实验室推进“聚变毯”技术测试

近日,美国爱达荷国家实验室(INL)的科学家正致力于聚变毯技术的测试工作,旨在制造核聚变反应堆的关键部件。这一项目是美国能源部(DOE)向六个名为聚变创新研究引擎(FIRE)合作项目的研究中心提供的1.07亿美元资助的一部分。作为FIRE合作项目中的一个领导中心,INL不仅主导着通过核试验加速聚变毯开发(BNT)项目,还为另外两个中心的研究提供支持。该项目的长远目标是在十年内开发出一套可运行的燃料循环系统,并为商用核聚变工厂提供创新解决方... 2025-03-12

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

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

在阿贡先进光子源的帮助下发现新的HIV候选疫苗

自20世纪80年代初HIV疫情爆发以来,全球已有约4000万人感染HIV,数千万人死于艾滋病。尽管已有抗逆转录病毒药物用于治疗HIV,但科学家们尚未找到彻底治愈HIV的疫苗。然而,近日杜克大学和哈佛大学的一组科学家进行的一项研究为潜在的HIV疫苗带来了新的希望。这项研究发表在《细胞》杂志上,其候选疫苗产生的抗体能够广泛中和美国现有艾滋病毒株的三分之一以上。为了协助开发这种候选疫苗,研究人员在位于阿贡国家实验室的美国能源部科学办公室... 2025-03-05

世界首个临界快谱熔盐反应堆燃料配方取得突破

近日,美国爱达荷国家实验室(INL)的科学家宣布,世界上第一个临界快谱熔盐反应堆的燃料配方研发取得重要突破。这一配方将为INL的熔融氯化物反应堆实验(MCRE)提供理想的核燃料。MCRE旨在测试一种全新的核反应堆设计,该设计使用熔融氯化物盐和铀混合物作为燃料和冷却剂。这一创新设计有望为科学家提供一个宝贵的机会,以验证由南方电力公司和比尔·盖茨支持的核能公司TerraPower计划建造的熔融氯化物快堆的安全性和物理特性。据INL科学家介... 2025-03-05

阿贡国家实验室开发ARG-US远程监控系统 提升核物质安全性

近日,《放射性废物解决方案》2024年春季刊披露了一项重要进展:美国能源部阿贡国家实验室的研究人员正在开发和部署名为ARG-US(意为警惕的守护者)的远程监控系统技术,以增强核和其他放射性物质在储存、运输和处置过程中的安全性、保障性和保障措施(3S)。ARG-US远程监控系统技术的推出,旨在支持美国能源部环境管理办公室包装和运输办公室的使命,即通过确保对部门成功运营至关重要的材料的安全、合规和高效运输来保护人类和环境。同时,该技术... 2025-03-03

橡树岭国家实验室利用Frontier超级计算机开发新技术预测核特性

近日,研究人员利用美国能源部橡树岭国家实验室的Frontier超级计算机,成功开发出一种可以详细预测核特性的新技术。这项研究不仅揭示了原子核的结构与将其结合在一起的力之间的关系,还有望推动量子物理学以及能源生产、国家安全等多个领域的发展 2025-02-28

爱达荷国家实验室新建样品制备实验室 提升核材料研究能力

爱达荷国家实验室(INL)宣布其最新的设施——样品制备实验室(SPL)已正式落成,并计划于2026年1月开始“热运行” 2025-02-24

美国爱达荷州清洁项目组机器人成功测试煅烧渣回收技术

近日,爱达荷州清洁项目组在爱达荷国家实验室(INL)场地成功完成了一项关键技术的测试,该技术旨在回收颗粒状固体废物——煅烧渣。测试的核心是一台远程操控的机器人,该机器人已证明其能够熟练地在煅烧固体储存设施中焊接接入点。此次测试是针对储存了4400立方米煅烧废料的设施进行的。这些废料是由美国能源部(DOE)在2000年前将液态高放射性废料转化为煅烧废料所产生的,其稠度与沙子相似。这些废料是在爱达荷核技术与工程中心的历史性乏核... 2025-02-20

劳伦斯利弗莫尔国家实验室NIF光学元件回收循环:持续创新与保护

劳伦斯利弗莫尔国家实验室的国家点火装置(NIF)如同一辆始终在极限状态下运行的赛车,其光学元件承受着巨大的压力。在整个长达近一公里的光束线中,数以千计的光学元件(许多为40厘米见方)负责激光的放大、传输、反射、波长改变和聚焦,以实现高达2.2兆焦耳的激光能量。据光学与材料科学项目主任Tayyab Suratwala介绍,NIF的运行能力、发射次数、发射功率和能量,都与光学元件的回收、翻新和重新安装速率密切相关。这一被称为光学回收循环的过... 2025-02-19