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辐射可以说是核能发展的拦路虎。在高剂量水平的辐照下,很多材料会硬化或裂解。不过研究人员已经研发出了一种新材料,它不仅能承受高剂量辐射,而且越辐照越坚挺。
冷却系统是反应堆的重要组成部分,现役反应堆多用水作为冷却剂。但为了实现更高的能量效率和经济效益,新一代反应堆的温度提升了很多。因此相较于水,更理想的冷却剂是液态金属,例如液态钠与液态铅(金属有更好的导热性)。但液态金属却对反应堆有副作用。
“金属材料(钠、铅等)通常是新型反应堆首选,然而反应堆的结构材料通常无法承受这些金属的高温腐蚀,”威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)的库马尔˙斯里达兰(Kumar Sridharan)解释道。
在与意大利理工学院(stitutoItaliano di Tecnologia,IIT)的研究人员合作下,斯里达兰研究出了能够承受液态金属腐蚀效应的氧化铝纳米陶瓷涂层。“腐蚀是一种表面现象,所以作为涂层的材料必须在受辐照后不发生脆化,”斯里达兰说。
据IIT的法比奥˙迪˙方佐(Fabio Di Fonzo)介绍,这种涂层不但耐腐蚀,受辐照后反而耐受性更强。
该研究已经发表在了《Scientific Reports》上。
核反应堆有两种类型:裂变堆与聚变堆。目前,用于商业发电的只有可控的裂变堆。聚变堆要求达到太阳内部的温度和密度,条件过于严苛,实现难度较大,目前还不能用于商业发电。
聚变反应本质上是两个轻原子核聚(通常是氢的同位素)合成较重的原子核,它所释放出的能量比裂变反应要大得多。聚变作为一种清洁的可再生能源,应用前景非常诱人,一直被视为人类的终极能源。聚变堆的辐射屏蔽难度会更大,氧化铝纳米陶瓷涂层想必会在聚变堆上大有用武之地。
虽然聚变堆的研究长路漫漫,但科学家们从未止步。有了这种新型防护材料,人类又向聚变能源迈进了一小步。
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据日本共同社17日报道,日前,日本东京电力公司公布了发生事故的福岛第一核电站3号机组反应堆厂房内部辐射量调查结果。调查发现,3号机组厂房内从2至4层,楼层越高辐射越强,第4层的最大辐射量为19.1毫希。据介绍,2011年此处曾发生氢气爆炸,各层地面上留有散乱的瓦砾,这些瓦砾可能是主要辐射源。东
北极星风力发电网获悉:1月31日,GE宣布,它已被AbukumaSouthWindPowerLLC选为日本福岛县磐城市和广野镇地区AbukumaSouth风电场的供应商,将为该风电场提供28台3.2-103风电机组。据悉,该风电场将建设在2011年福岛灾难影响地区。项目总装机容量约为90MW,将为AbukumasouthwindPowerLLC供电,以增加其可
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切尔诺贝利已经成了灾难的代名词。最近,一部同名影视作品《切尔诺贝利》的热播,将这场发生在1986年的核灾难重新带回了公众的视野。这场灾难让成千上万人罹患癌症,将一个曾经人口稠密的区域变成一个幽灵城市,并设立了2600km2大小的禁区。(来源:微信公众号“原理”ID:principia1687作者:StuartTh
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据日本共同社6月24日报道,在日本东京电力公司福岛第一核电站,与熔落核燃料(燃料碎片)的接触作业取得了成功,预计今后在反应堆附近开展的作业将增加。届时需要注意的是会造成体内辐射的释放α射线的钚等放射性物质。日本原子能研究开发机构已开发出可掌握此类物质分布情况的检测器。α射线与放射性铯
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土耳其TRT通讯社3月25日报道,土能源和自然资源部长AlparslanBayraktar在俄罗斯索契举行的国际ATOMEXPO-2024论坛上表示,“阿库尤正在同时建造四座反应堆,我们的目标是在2035年达到7.2吉瓦核电容量,2050年达到20吉瓦核电容量。”
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