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近日,聚变科学所组织召开ITER计划气体注入系统阀门箱与控制系统制造与系统集成(以下简称“GIS制造项目”)项目启动会,全面分析项目面临的难点,安排部署下一阶段工作。
近日,俄罗斯中央设计与技术研究所(CPTI,俄罗斯核燃料产供集团的一部分)设计并制造了用于运输退役核电厂蒸汽发生器的容器。
俄罗斯国家原子能公司18日发布公告称,俄罗斯国立核能研究大学—莫斯科工程物理学院激光和等离子体技术学院的工程师和科学家研制出了一种可工作80年的小型核电池原型。
20233年5月24日,安全环保院应急技术研究所王龙海正紧锣密鼓地对智能巡检灭火机器人开展行走、颠簸路面行进、避障、爬坡、火情检测等功能的测试,为即将在大连中石油保税油库基地试点应用做最后的准备工作。
近日,中国原子能科学技术研究院核技术综合研究所成功研制出我国首个高效氮化硼中子探测器,相关指标达到国际先进水平,提升了我国在新一代探测材料和新型探测器领域的创新研发能力。该探测器体积小、重量轻,中子探测效率高,可应用于高温、高辐射等恶劣环境,对于推动我国新型探测器材料和先进半导体中子探测器的研究应用具有重要意义。
近日,中国原子能科学研究所院核技术综合研究所成功研制出我国首个高效氮化硼中子探测器,相关指标达到国际先进水平,提升了我国在新一代探测材料和新型探测器领域的创新研发能力。该探测器体积小、重量轻,中子探测效率高,泄漏电流小且功耗更低,具备极低的背景噪声,可应用于高温、高辐射等恶劣环境,对于推动我国新型探测器材料和先进半导体中子探测器的研究应用具有重要意义。
近日,中国原子能科学研究所院核技术综合研究所团队在激光激发同位素分离(SILEX)技术研究中取得重要进展。研究成果探明了SILEX浓缩机理,设计并研制出国内首个基于SILEX技术浓缩硼同位素分离系统样机,为实现低能耗、高分离效率的硼同位素浓缩技术发展提供了重要研究平台,有力地促进中国原子能科学研究所院在同位素分离领域开辟新的技术渠道,拓展了同位素分离技术基础与方向。
2023年3月20日,原子能院核技术综合研究所团队在激光激发同位素分离(SILEX)技术研究中取得重要进展。研究成果探明了SILEX浓缩机理,设计并研制出国内首个基于SILEX技术浓缩硼同位素分离系统样机,为实现低能耗、高分离效率的硼同位素浓缩技术发展提供了重要研究平台,有力地促进原子能院在同位素分离领域开辟新的技术渠道,拓展了同位素分离技术基础与方向。
2023年3月16日,由原子能院反应堆工程技术研究所承研的“抗辐照耐腐蚀高熵合金基础研究”项目顺利通过技术验收。项目团队瞄准未来先进核能系统对材料的更高要求,研制出了适用于不同堆型需求的新型高熵合金材料,并完成了各项使役性能研究,打通了包括模拟计算、材料制备和性能评测在内的全流程高熵合金材料研发技术路线,探明了高熵合金材料抗辐照耐腐蚀的机理,为新一代压水堆及其它特殊堆用关键部件的候选材料提供了理论...
2023年2月27日,国核锆业收到由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会签发的标准样品证书。该标准样品由国核锆业理化检测主导研制,经全国有色金属标准样品鉴定会评审鉴定,是国内首个获批的核级锆及锆合金标准样品,打破了我国核级锆材检测溯源、监控长期依赖进口的局面。
中国核工业集团有限公司党组书记、董事长余剑锋在《求是》刊发的署名文章《坚持创新发展全面建设核工业强国》一文中强调,加强核工业基础研究,建设一批先进研究堆和大科学装置,全面提升基础科研能力。勇闯核科技创新“无人区”,在核能深空、深海应用等方面加大研发力度,更好地支撑国家战略实施和人类科技探索。
宇宙中有一种神奇的粒子,可以通过反应堆运行释放。虽然它们数量庞大,探测难度却很大,号称宇宙“隐形人”,这就是反中微子。探寻它们的踪迹可以推测反应堆的运行状态、热功率以及燃料组分。近日,中国原子能科学研究所院研制出的一款探测原理装置就为我们寻找宇宙“隐形人”提供了可能。
宇宙中有一种神奇的粒子,可以通过反应堆运行释放。虽然它们数量庞大,探测难度却很大,号称宇宙“隐形人”,这就是反中微子。探寻它们的踪迹可以推测反应堆的运行状态、热功率以及燃料组分。2023年2月23日,原子能院研制出的一款探测原理装置就为我们寻找宇宙“隐形人”提供了可能。
近日,中国原子能科学研究所院成功自主研发AIE(聚集诱导发光)同位素光源,其技术性能达到预期设计指标并在应用试验中工作状态良好,辐光转换效率达到11%,是设计指标的1.1倍。这标志着我国已全面掌握同位素光源研制技术并达到国际先进水平。该研究成果推动我国同位素光源自主研发体系建设向前迈进了一大步,对促进我国同位素技术学科发展、拓展同位素光源应用、打破国外垄断具有重要意义。
近日,中国原子能科学研究院成功自主研发AIE(聚集诱导发光)同位素光源,其技术性能达到预期设计指标并在应用试验中工作状态良好,辐光转换效率达到11%,是设计指标的1.1倍。这标志着我国已全面掌握同位素光源研制技术并达到国际先进水平。该研究成果推动我国同位素光源自主研发体系建设向前迈进了一大步,对促进我国同位素技术学科发展、拓展同位素光源应用、打破国外垄断具有重要意义。

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