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材料新闻

英投资3000万英镑用于推动核设施退役前沿研究

【英国政府网站2024年8月19日报道】英国核退役管理局(NDA)近日授予了总价值3000万英镑的三份合同,目标是推动技术创新,进而实现安全、可持续和具有成本效益的核设施退役。这些合同涉及三个方面:一是与大学互动——支持学术研究,以提高核退役部门的技能;二是赋能退役、废物管理和环境补救——放射性废物管理和退役技术与实践的基础研究;三是乏燃料和核材料——乏燃料贮存和处置研究以及钚和铀战略的制定。... 2024-08-21

麻省理工打造更耐用的聚变动力反应堆金属材料

2024年8月19日,麻省理工学院(MIT)发布了题为《More durable metals for fusion power reactors》的新闻稿,宣布了一项重大突破:研究人员发现了新方法可以显著延长了聚变反应堆内部结构材料的使用寿命。核聚变能源,长久以来被寄予厚望,被视为解决能源问题的终极答案。设想中的核聚变发电厂不仅能够提供大规模的无碳能源,以对抗气候变化,而且其燃料——氘,可以从海水中提取,几乎可以说是取之不尽用之不竭。尽管数十年的研究和巨额资金投入已经... 2024-08-21

WM2025聚焦废物管理先进技术

美国核学会新闻网站8月17日报道,2025年放射性废物管理大会(WM 2025)的主题将是 赋能可持续未来--核领域的先进技术、人工智能和劳动力发展。会议将于 3 月 9 日至 13 日在亚利桑那州凤凰城举行,将展示新技术和不断发展的数字世界如何改变全球核领域、供应链、基础设施和工作规范。据会议组织者介绍,WM2025 将重点介绍当前的最先进技术和未来的新兴技术,以赋能整个项目生命周期,包括放射性废物管理、设施退役、环境治理、乏燃料和核材料管... 2024-08-20

美国NRC批准NAC高屏蔽运输系统

日前,美国NAC International公司的多用途OPTIMUS运输包装系统高屏蔽版本已获得美国核管会(NRC)的认证。这是继加拿大和澳大利亚认证获得许可之后的又一认证。NAC的OPTIMUS(即最佳模块化通用运输)运输包装系统旨在为非典型放射性材料运输活动提供一种适应性强、高效且经济的替代方案,该项工作通常使用较大的低效运输桶。该系统有两种型号——OPTIMUS-H和OPTIMUS-L,可容纳多种内容物,以满足客户的包装要求。OPTIMUS-L包装适用于接触处理的... 2024-08-19

【核燃料】Rosatom开发镀铬燃料棒

日前,俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)下属切佩茨克机械厂(ChMZ-Chepetskom Mekhanicheskom Zavode)建立了一个试点工业基地,用于生产镀铬燃料棒包壳。该结构材料是制造新一代先进技术燃料(ATF)的可能解决方案之一,可提高核燃料的运行可靠性,从而提高反应堆的安全性和运行业绩。为了生产创新型燃料棒包壳,ChMZ安装了一套设备,用于在传统的锆合金包壳上镀铬。保护涂层通过喷涂直接包覆在长锆管上。此外,ChMZ还投用并掌握了一套现代化的综合分... 2024-08-13

研究人员利用蛋黄酱深入研究核聚变的稳定性挑战

Lehigh University的研究团队在《物理评论E》上发表了一篇论文,由Arindam Banerjee教授领导的团队使用蛋黄酱作为模拟材料,探索了核聚变中的稳定性问题。这项创新研究为核聚变技术的发展提供了新的见解。2024年8月6日《Physics World》对该消息的报道:Lehigh University机械工程和力学系的Paul B. Reinhold教授,以及P.C. Rossin工程学院和应用科学系MEM系主任Arindam Banerjee指出:我们正致力于解决惯性约束聚变中一个关 2024-08-12

北京同步辐射装置助力铁电薄膜材料研究取得新进展

近日,北京科技大学陈骏教授团队依托北京同步辐射装置1W1A-漫散射线站和4B9B-光电子能谱线站的衍射和谱学实验技术,在新型铁电薄膜材料制备及其关联磁电性能调控的研究中获得了系列进展,相关成果相继发表在《Physical Review Letters》(Tianyu Li et al., Phys. Rev. Lett.2023, 131, 246801, Editors’ Suggestion编辑推荐论文)和《Journal of American Chemical Society》 2024-08-10

引入纳米孔洞!我国科学家实现新成果

中国科学院金属研究所研究团队通过将直径百纳米以下的孔洞弥散分布在材料中,实现了在不损失甚至提高塑性的同时,降低材料密度,大幅提升材料强度。经过长期攻关,中国科学院金属研究所研究团队通过将直径百纳米以下的孔洞弥散分布在材料中,实现了在不损失甚至提高塑性的同时,降低材料密度,大幅提升材料强度,这一成果今天(8月9日)在国际学术期刊《科学》在线发表。据介绍,发展新型轻质高强度材料是航空航天、汽车、消费电子等关键领域的共同迫切... 2024-08-09

玻璃细胞提供内部的 熔盐反应堆

橡树岭国家实验室(Ornl)定制的玻璃实验室使研究人员能够观察熔化盐反应堆内气体的行为,并研究熔化盐溶液中可能发生的复杂化学反应。科学吹玻璃者卡洛斯罗德里格斯弗洛雷斯正在制造玻璃电池(图:Ornl)目前正在设计的一些反应堆将在液体燃料上运行,在液体燃料中,易裂变材料直接溶解在同时充当反应堆冷却剂的熔化盐溶液中。但是,核反应和化学反应会导致从熔化的盐中喷出气泡的气体,从而影响反应堆的中子学和热液性能。制作的玻璃测试电... 2024-08-07

【先进堆】俄罗斯推进BN-1200快堆项目

近日,俄罗斯核电运营商Rosenergoatom与俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)下属工程公司Atomenergoproekt签署了一项协议,为采用BN-1200四代快堆技术在别洛雅尔斯基(Beloyarsk)核电厂建设5号机组编制项目文件。该合同涵盖了编制设计文件和材料所需的全周期设计和调查工作,以证明建设许可证的合理性。目前,全面工程研究工作已启动,旨在研究自然条件和技术影响因素,并评估拟开发设施对环境的影响。双方计划2024年底完成别洛雅尔斯基5号机组首阶段... 2024-08-06