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中微子应用
开展中微子的探测实验将进一步推动和提高我国工业生产应用能力。如,实验中需要用到的大型实验设备,多数需要自主研发。中国在测量中微子所需的大型光电倍增管方面,已经走在世界的前端。另外,中微子相关研究也将用于通讯科技。中微子可以直透地球,并且在穿过地球时损耗很小,只需要将中微子束加以调制,使其包含有用信息,在地球上任意两点进行通讯联系,利用中微子束将信息从南美洲穿过地球直接传至北京,再无需使用昂贵而复杂的卫星或微波站。
原子能院研制的大亚湾中微子实验中子刻度装置
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前文我们提到过,在太阳内部的核聚变反应中,弱相互作用占有重要的地位。许多弱相互作用都会产生电子中微子。我们知道中微子不带电,又不像电子,质子,中子那样参与那么多相互作用。因此,许多中微子一经产生,就很容易以(接近)光速从半径几十万公里的太阳内部跑出来。相比之下,核聚变释放出的光子
世界杯足球赛的某场关键比赛中,主队和客队在120分钟内战成了0:0,只能通过点球大战决出胜负。双方共派出的10名主发点球的球员依次出场,在前9次的点球互射中,主队和客队分别打入4个球。此时,客队最后一名发点球的13号球员出场了,全场观众都安静了下来,气氛紧张到了极点。如果他成功打入这个点球的
中微子宇宙隐身人中微子是组成自然界的最基本的粒子之一,质量非常轻,运动速度极快,接近光速。中微子个头很小,可自由穿过地球,与其它物质的相互作用十分微弱,号称宇宙间的隐身人。中微子不仅是学术研究的热点问题,而且和我们普通人的距离也并不遥远。每一秒钟,都有几万亿个中微子穿过人体。中微
日本超级神冈探测器,主要部分是一个高41.4米、直径39.3米的圆柱形容器。梶田隆章[$NewPage$]阿瑟dot;麦克唐纳[$NewPage$]大亚湾中微子实验室。曹俊新闻背景2015年诺贝尔物理学奖颁给了日本的梶田隆章和加拿大的阿瑟dot;麦克唐纳,表彰他们发现中微子振荡现象,证实中微子有质量。它揭示了微观世界一个
2012年2月29号,我来到纽约州立大学石溪分校西蒙斯几何和物理中心,参加非常理论的超弦讨论会,而不意在3月7号听到来自欧洲的关于希格斯粒子实验的消息(其实是美国费米实验室的结果),在3月8号听到来自中国关于中微子实验的消息。来自中国的消息,第一次让中国人为本土的科学成绩所感动。中微子在过去
近年来,我国核电技术快速发展,已经进入世界核电技术第一方阵。近日,中国核能行业协会发布了《中国核能发展报告2024》蓝皮书。蓝皮书显示,截至目前,我国在建核电机组26台,总装机容量3030万千瓦,在建数量和装机容量均保持世界第一。以“华龙一号”“国和一号”为代表的自主第三代核电技术在我国正
5月8日,由中核集团中国核动力研究设计院联合中核苏阀科技实业股份有限公司共同研制的国内首台核电厂稳压器先导式安全阀,在成都顺利完成全部鉴定试验,标志着我国完全掌握该核电阀门关键技术,打破垄断,具备向核电机组自主供货的能力,成为世界上少数掌握该项技术的国家之一,对提升我国核电项目自主
近日,国家能源局发布2024年核电行业管理技术支持项目申报公告,拟开展2024年度核电行业管理技术支持项目申报工作,申报截止时间2024年5月25日(以邮戳和电子邮件日期为准),详情如下:国家能源局2024年核电行业管理技术支持项目申报公告根据核电行业管理工作需要,为服务核电安全高效发展,依据财政
第三代核电技术是未来全球核电产业的中流砥柱。(来源:“能源新媒”文/王建华李言瑞作者供职于中国核能电力股份有限公司、中核战略规划研究总院)核电是清洁、低碳、安全、高效的能源形式之一。自1954年全球首座核电机组并网以来,核电为全球提供了重要的清洁能源,并且现在仍是全球第二大清洁电力来
近日,中核集团海南核电与核动力院联合研发的“次临界刻棒技术”国内首次工程应用圆满完成。这标志着我国成功掌握“次临界刻棒技术”,并成功实现工程应用。其规避了机组大修启动物理试验的非计划停堆风险,同时节约了大修关键路径时间,具有广阔的推广前景。如果把反应堆看作一台高速行驶的列车,那控
4月15日,在中国核能行业协会举办的2024春季核能可持续发展国际论坛上,协会副理事长兼秘书长张廷克表示:“我国自主三代核电技术达到国际先进水平,先进核能技术研发及示范取得重大成果。”他说,中国已形成了自主化三代压水堆“华龙一号”“国和一号”国产化品牌,具有四代特征的高温气冷堆、快堆,
近日,三门核电发明专利“一种压水堆核电一回路总含气量测定装置”获美国专利商标局(USPTO)授权。该专利作为三门核电技术专利走出国门的首次成功尝试,经过技术评估、查新论证、国际检索,于2021年8月5日完成《专利合作条约》(PCT)受理,2022年5月26日获准进入美国国家阶段申请,顺利通过美国专利
英国和美国双方同意建立新的重大合作伙伴关系,以开发聚变技术。两国政府表示,这代表着两国能源关系的重要一步,并促进进一步的全球合作。这是英国自6.5亿英镑的聚变未来计划启动以来的首次正式国际聚变合作,该计划确保英国保持在创新的前沿,为核聚变公司提供培训机会和专项资金。英美双方合作的协
11月8日,由商务部主办、华北电力大学承办的“发展中国家核能及核技术应用研修班”开班仪式在我校顺利举办。我校党委常委、副校长檀勤良出席并讲话,国际合作处副处长李博与来自土耳其、乌兹别克斯坦、委内瑞拉、缅甸、埃塞俄比亚、塞尔维亚和埃及的7个国家的20位能源领域的官员和专家参加开班仪式。仪
近日,中核集团中国原子能科学研究院核物理研究所成功研制出国内首台紧凑型加速器质谱仪(AMS),标志着我国在高端核分析设备研制方面取得重要进展,为加速器质谱的高灵敏分析应用奠定了坚实基础。加速器质谱小型化、紧凑化是当前国内外加速器质谱研究的热点领域。经过近四年的努力探索,原子能院加速
【据美国超安全核公司和英国《国际核工程》网站2023年10月25日报道】美国超安全核公司(UNSC)近日宣布,已获得美国国家航空航天局(NASA)的合同,将开发和完善空间核热推进(NTP)系统,以提高美国民用科学和地月空间(地球和月球之间)快速机动的能力。该合同旨在将核热推进技术从设计转向设备制造
当地时间5月20日,中国出口海外的首台华龙一号核电机组——巴基斯坦卡拉奇核电2号(K-2)机组达到最终验收条件,中巴双方代表共同签署最终验收证书。至此,我国自主三代核电技术华龙一号出口海外的首台机组圆满收官,为中巴两国核能合作和铁杆友谊注入新动力,为高质量共建“一带一路”增添新成果。本
5月17日,中国核电主泵运维工程技术研究中心(以下简称“中心”)启动会在上海顺利召开。会议审议了中心章程及建设规划,并就研究方向、人才培养、成果应用等展开深入交流。中心于2024年2月获中国核电批复设立,以核电运行研究院为主依托单位,汇聚了来自核电厂、科研单位、知名高校以及设备制造厂的专
5月20日,徐大堡核电厂1号机组核岛厂房CA01模块顺利吊装就位。CA01模块于11时37分顺利就位,吊装过程安全受控。CA01模块是核反应堆厂房内部尺寸最大的结构模块,也是核心模块,用于构成换料水池、蒸汽发生器隔间、稳压器隔间等重要房间,容纳主回路的压力容器、蒸汽发生器、稳压器、主泵、主管道等重要
5月12日9时5分,在历时2小时48分后,辽宁核电1号机组核岛钢制安全壳一环(以下称“CV1R”)顺利吊装就位。本次吊装是继1号机组CA20吊装就位的又一个重要里程碑节点,为1号机组核岛反应堆厂房后续施工创造了有利条件。核岛钢制安全壳共分为6个吊装段,依次为底封头、4个环段和顶封头;CV1R净重量为836.4
5月8日上午,国家电投广东廉江核电项目施工现场机械轰鸣,吊臂升降,车辆穿梭。伴随着2号机组核岛第一罐混凝土浇筑于近日完成,该项目一期工程进入了双机组建设新阶段。站在2号机组核岛前,国家电投湛江核电党委书记、董事长张震向记者介绍,廉江核电项目在国内首次采用海水二次循环冷却技术,每台机组
“验收合格,准许设备出厂!”5月10日,在四川成都玲龙一号堆芯测量系统生产现场,简单的一句话,引发了一阵热烈的掌声。玲龙一号衡芯系统成功通过出厂验收。“这是核动力院具有自主知识产权的核反应堆堆芯测量系统在多堆型应用上的重大突破,衡芯品牌又打了一场漂亮仗。”中国核动力研究设计院堆芯测
为深入贯彻集团公司“整体·协同”年专项行动部署要求,落实中国核电下达的年度MKJ重点工作任务,辽宁核电于近日召开了徐大堡核电工程建设阶段投资管理提升专题会。会议由项目控制总监范长虹主持,专项工作组成员参会,旨在系统性提升投资管理水平。会议研究布署了徐大堡核电项目投资管理提升方案及实
5月8日,辽宁徐大堡核电4号机组环梁及环轨组合模块顺利吊装就位,为后续环吊可用及穹顶吊装等一系列重大工程节点的顺利实现提供了先决条件。徐大堡核电站4号机组环轨由31段轨道组装,是后续环吊主梁吊装的基础。为确保环梁及环轨整体吊装节点的顺利实现,面对环轨拼装工期紧、任务重等因素,中核二三徐
2024年5月6日09时16分,随着操作端停止按钮按下,主管道窄间隙自动焊机完成停止送丝、息弧、停止行走、滞后送气等一系列动作后,焊接程序停止,华能海南昌江核电3号机组主管道最后一道焊口1U6焊接工作结束,标志着3号机组主管道焊接工作圆满完成,为后续核回路冲洗按期实现奠定了坚实基础。主管道是主
2024年5月3日15时36分,华能海南昌江核电二期工程项目3号机组稳压器平稳就位于垂直支承上,至此3号机组主设备全部就位完成,稳压器顺利吊装就位,为后续波动管焊接及核级工艺管道安装工作的全面开展创造了良好先决条件。稳压器是反应堆冷却剂系统的主要设备之一,筒体直径约2.6m,底座直径约2.9m,高度约
4月29日,“玲龙一号”全球首堆核岛6kV配电系统中压母线(EMA/EMB)顺利完成首次送电,提前13天实现二级里程碑目标,为后续核岛用电设备的调试工作奠定坚实基础,有力保障后续主控室可用、NCC等关键节点的顺利实现。为确保核岛6kV配电系统的顺利运行,海南核电管理团队精心组织、周密部署,协同现场各
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