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美国“海水提铀”研究起始于上世纪60年代,曾因一些原因而时断时续。1999年,根据总统科学与技术顾问委员会(PCAST)的提议再次启动,该研究还与日本建立了“核能联合行动计划燃料循环技术工作组”。研究项目参加单位实行国家实验室、大学和非赢利研究所“三结合”,从而实现设计、研发、实验室试验、生产、海洋试验、评估“一条龙”。从2010年起,30多位科学家定期聚会,到2012年底召开信息交流会2次,工作组会议6次,开办的“专题研讨班”则更多。
“新设计材料”铀吸附能力比传统纤维高4倍
2013年,华人化学家、美国北卡罗来纳大学教授林文斌领导的研究人员设计了一种新材料:“金属有机骨架配位物”(MOF),其能收集通常溶在海水中的含铀离子。而尤其值得留意的是,实验室试验证实,这种材料吸附海水中潜在的核燃料的能力至少是传统纤维吸附剂的4倍。
据美国《MIT技术评论》报道,这种新奇的材料能提供更好的方法提取溶解在海洋内巨量的铀资源,使从海水提取铀成为一种很有前景的非常规核燃料供应来源。
美国橡树岭国家实验室研究这个系统的专家科斯塔斯•特索里斯(Costas Tsouris)说,此前最先进的铀吸附材料可重复利用几次,每次使用,每克塑料吸附的铀在3~4毫克,而“林文斌的材料”在实验室内没有其他离子竞争的条件下,每克吸附剂收集的铀高达200多毫克。尽管“在更真实的条件下这种材料的效能如何还有待分晓,但目前的这个结果非常令人振奋”。德克萨斯大学奥斯汀分校核与辐射工程教授埃利希•施耐德(Erich Schneider)说,这种新材料“前景无量”,只因这种材料优于在类似条件下最好的可用材料的效能。林文斌也坚信,他的实验室能够开发这种“杂化”材料的“可调性”,解决进一步试验可能暴露的弱点。
据了解,全球海洋中含有的铀比陆地铀储量高近千倍,研究人员花费几十年尝试开发高效的方法提取这些铀。最重要的是开发某种提取材料和技术,以便在核反应堆铀供应变得稀缺时保证供应。可以预期今后几年,随着美国和世界科学界对这一新成果的验证和确认以及“海水提铀”研发的进一步发展,还会有更加令人振奋的科研成果转化为生产力,使“海水提铀”成为核燃料供应的“无尽”源泉。
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为准确把握数字经济发展和新型工业化新形势、新要求,围绕企业主责主业,全速推进数字核工业建设,中核集团官微特开设“主要领导谈数字化转型”栏目,交流展示相关部门和单位主要领导围绕企业主责主业对数字化转型的认识、理解、实践和成效,进一步推进核工业数字化智能化转型升级、为打造世界一流核工
6月14日,中核四川环保工程有限责任公司党委书记、董事长常宇一行到访中核北方核燃料元件有限公司,并与中核北方党委书记、董事长邹本慧共同签署了战略合作框架协议。双方后续将围绕各自专业领域优势,深化交流合作,共同打造“整体·协同”新标杆。中核北方副总经理田春雨、纪委书记冯兴利,中核四川
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近日,从国家核安全局获得喜讯,中核建中成功取得核燃料芯块运输容器制造许可证。该核燃料芯块运输容器由中国原子能牵头、中核七院设计、中核建中制作,是国内首个获批的可与规模化燃料生产相匹配的芯块运输容器。作为保障核燃料元件供应链产业链安全稳定的重要关键装备,该芯块运输容器由中核集团团队
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英国《金融时报》报道:在俄乌战争开始不久,美国禁止进口所有俄罗斯石油、液化天然气和煤炭。但并非所有能源供应都包括在美国的制裁中,也不包括在其欧洲盟友的制裁中。相反,西方大国小心地确保不中断从俄罗斯国有核巨头Rosatom及其子公司Tenex进口核燃料。(来源:国际能源小数据作者:ESmallData)
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日前,国核运行运用自主研发的检查技术和装置,历经两个月奋战圆满完成了海阳核电站国产化锆包壳燃料组件第一阶段池边检查,为集团国产化和自主化燃料组件研发和后续性能验证提供了宝贵的经验,为海阳核电站的安全可靠运行提供了有力保障,有效落实了生态环境部关于严格核安全责任,确保核安全万无一失
英国政府宣布投资3亿英镑启动高科技的高含量低浓缩铀(high-assaylowenricheduranium,HALEU)核燃料项目,成为欧洲第一个建设HALEU的国家,力图摆脱对俄罗斯的依赖。这项具有里程碑意义投资是到英国到2050年建设高达24吉瓦清洁、可靠核能供应计划的一部分,将占英国电力需求的四分之一。在COP28上,英
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2024年12月9日,中国核能行业协会发布第49期“CNEA国际天然铀价格预测指数(2024年12月)”。一、短期-月度现货价格预测指数(月度更新)上期预测结论是:市场按惯例将进入交易淡季,考虑到特朗普胜选后带来的政治、政策不确定性,市场主要参与者可能更多地选择持币观望,现货价格或将横盘震荡,价格波
2024年11月8日,中国核能行业协会发布第48期“CNEA国际天然铀价格预测指数(2024年11月)”。一、短期-月度现货价格预测指数(月度更新)上期预测结论是:伴随投资基金等金融机构融资环境的改善,将给天然铀现货市场注入更多动能,叠加地缘政治冲突升级,可能加剧市场供需失衡,现货价格或将震荡上行,
2024年10月15日,中国核能行业协会发布第47期“CNEA国际天然铀价格预测指数(2024年10月)”,同时从本期开始推出天然铀长期价格的预测指数,具体说明请见本文第三部分。一、短期-月度现货价格预测指数(月度更新)上期预测结论是:供应端的改善将一定程度上对价格产生抑制作用,但后续伴随美联储可能
为深入贯彻落实集团公司“整体协同”年高质量发展要求,切实推进集团公司“核产业链”全方位协同共进、联动发展,10月17日,秦山核电党委书记、董事长黄潜和中核陕铀党委书记、董事长姜宏共同签署战略合作协议,双方在党建联建、维修领域数字化平台建设、技能培训、业务拓展、市场开发等方面建立长效合
北极星固废网获悉,江西省市场监督管理局发布关于征求《固体废物铀、钍的测定电感耦合等离子体质谱法》江西省地方标准意见的函。本文件规定了测定固体废物和固体废物浸出液中铀、钍的电感耦合等离子体质谱法。适用于固体废物和固体废物浸出液铀(U)、钍(Th)的测定,不适用于同位素分离企业、核燃料元件
9月22日,铀资源探采与核遥感全国重点实验室(以下简称“实验室”)建设启动会在北京隆重举行,标志着铀资源与核遥感领域开启高水平科技自立自强、加快新质生产力发展新阶段。该实验室是我国天然铀和核遥感领域的首个全国重点实验室,凝聚了全国优秀研究力量,由核工业北京地质研究院、核工业北京化工
天然铀是国家战略性资源,被称为“强核基石,核电粮仓”。随着天然铀资源需求和开发难度的逐年加大,在开发陆地铀资源的同时,探寻和开拓非常规铀资源将是一项重要的战略性选择。海水中铀蕴含量约45亿吨,技术瓶颈一旦突破,将实现核工业发展的“无限续航”!5月17日,中核集团海水提铀海试平台建成投
当今世界,科技发展一日千里,每3到5年就会有一次大的技术更新。而一直被业界赞誉拥有广阔前景的海水提铀技术,计划中却要到30年之后才能实现工程化应用,问题究竟“卡”在哪里?本篇文章带领你一探究竟。
4月29日,中国海水提铀技术创新联盟理事会成立大会在中国科技会堂召开。该联盟由中核集团牵头发起,中国铀业组织实施,中核矿业科技作为秘书单位,联合国内23家高校和科研院所成立。会议的召开有利于进一步发挥海水提铀技术创新联盟的纽带作用,完善联盟规章制度,明确联盟工作流程,最大限度吸引、容纳和聚集优势创新资源,充分发挥联盟成员优势,为加快推动海水提铀技术向商业化迈进,国家核能事业可持续发展提供长期稳定的铀资源保障提供发展平台。
海水中的铀是一种重要的非常规铀资源,其储量约为45亿吨,相当于陆地铀矿储量的一千倍,倘若能经济有效地提取,将是我国核电事业与核力量稳定发展的重要补充和保障。近日,中国科学院科学家团队——上海应用物理研究所研究人员在海水提铀领域取得新进展,相关结果发表于《能源环境科学》杂志(EnergyEn
8月21日,中核集团核化冶院与沙特科技城《海水提铀联合研究项目》正式启动。针对海水中铀资源开发利用这一前瞻性课题,中沙专家将开展为期两年的技术合作。该项目将促进中沙双方在海水提铀研究领域科技、人才、资源等方面的优势互补,为海水提铀的应用提供技术储备,为双方在铀水冶领域的深层次合作奠
一.前言海水中的铀的含量比陆地铀要多数百倍。但是由于海水铀的低浓度(约十亿分之三)和高盐度,提取铀用于核能发电面临着挑战。当前基于吸附材料的方法由于其表面物理化学吸附的性质而受到限制。近期《自然能源》杂志发表一篇文章《基于半波整流交流电的电化学方法进行海水提铀的研究》,可从海水中
7月15日,在中核集团海外开发平台的带动下,核工业北京化工冶金研究院与沙特国王科技城签署了《海水提铀技术研究合作合同》,根据协议,沙特专家将来华与中方专家开展为期两年的海水提铀技术研究合作。这也是继人力资源培训、铀矿勘探后,中核集团与沙特开展的又一项商务合作。自2014年首次签署对沙人
最新发现与创新美国斯坦福大学教授崔屹22日接受科技日报记者采访时透露,该团队日前开发出一种基于半波整流交流电的电化学方法,可从海水中高效提取铀,较之传统的物理化学吸附法,提取能力提升了8倍,速度则提升了3倍。相关成果发表在最新的英国《自然能源》杂志上。目前,海水中铀的蕴藏量约45亿吨,
浩瀚的大海,除了为我们提供海鲜、食盐等产品之外,还能为我们提供什么?核电科学家告诉我们,它还能提供一种名为铀的物质。铀,为一种银白色金属,是重要的天然放射性元素。人们熟知它,是因为它成为了目前最重要的核燃料。而平时我们常说的天然铀,指的是天然存在于自然界中的铀。目前,全球核电站所使用的核燃料基本来源于对陆地上天然铀矿的开采。随着世界核电事业的蓬勃发展,全球每年所需的铀资源量也在不断增加。虽然根据数据显示,全球铀资源量超过了1500万吨,但是,陆地已知常规天然铀储量,即开采成本低于每公斤130美元(通常指具有经济性的开采成本)的铀矿储量仅不超过500万吨
据国外媒体报道,科学家表示,从海水中提取铀距离具有经济可行性更近一步。这种铀获取方式能够确保核能发电的未来。据估计,全球海洋中的铀至少可达到40亿吨。过去40年时间里,从海水中提取大量铀因面临的技术难题和高昂的成本一直是一个遥不可及的梦想。根据在美国费城举行的美国化学学会年度会议上公布的报告,科学家在海水提铀方面不断取得进步,正快速朝着将海洋变成铀库的道路前进。铀提取技术的进步能够将成本降低近一半,即提取1磅(约合0.45公斤)铀的成本从大约560美元降至300美元。阿拉巴马州大学的罗宾-罗杰斯博士在会上指出:“评估结果显示海洋蕴藏着丰富的
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