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宣布在爱达荷国家实验室开始对其专利 ANEEL 钍和高含量低浓缩铀 (HALEU) 燃料进行加速辐照测试和鉴定几天后,清洁核心钍能源公司宣布已完成加拿大核监管机构预审的第一阶段- 许可审查流程。
中国科学院上海应用物理研究所专利:含钍氟化物熔盐和/或含铀氟化物熔盐及制备方法
洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)开发了一种新的系统,用于产生发射α粒子的医用放射性同位素,目标是在压制患病组织的同时不伤害周围的健康组织。发生器装有铀-230,它会衰变为钍-226。进一步的衰变产生短半衰期的子同位素,释放出四个以上的阿尔法粒子,产生非常高的组合辐射剂量来摧毁癌细胞。
随着钍基熔盐堆核能系统(ThoriumMoltenSaltReactorNuclearEnergySystem,TMSR)由实验堆向研究堆、示范堆及商用堆发展,其轴系演变为由液下轴承支承的细长柔性转子结构。高温熔盐泵是钍基核能系统的主要动力部件,是TMSR的心脏设备。熔盐泵的运行稳定性和可靠性取决于液下轴承的支撑特性。本文采用数值模拟对液下轴承进行理论计算分析,并结合试验研究了不同偏心率对液下轴承...
2021年5月15日,中国科学院上海应用物理研究所2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(TMSR-LF1)临堆热室及仪控系统安装启动。中国科学院先进核能创新研究院院长、TMSR先导专项负责人徐洪杰,中国科学院上海应用物理研究所所长、实验堆工程总经理戴志敏,副所长贺战军、李晴暖,实验堆工程总工艺师靳巍巍、副总工程师陈永忠,中国科学院上海高等研究院研究员方国平,上海建工安装集团股份有限公司副总工程师江强、项...
2020年12月18日,2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(TMSR-LF1)工程建设取得重要进展:在甘肃省武威园区启动堆本体离线安装,首套工艺设备投入运行并实现首炉冷却盐出料。TMSR-LF1为一体式反应堆,由中科院上海应用物理所自主设计,经国家核安全局特许(国核安函﹝2020﹞23号)由上海应用物理所与上海建工集团股份有限公司开展联合安装。TMSR-LF1堆本体是核热产生部分,集成安装堆容器、石墨...
压水堆乏燃料中的超铀燃料(Transuranicisotopes,TRUs)含有大于50%的易裂变燃料,可作为熔盐堆钍铀循环的启动燃料。基于小型模块化钍基熔盐堆,采用TRUs和Th分别作为裂变燃料和增殖燃料,研究堆芯熔盐石墨比和初始重金属摩尔份额两个重要参数对堆芯中子能谱、233U产量、石墨寿命、温度反应性系数、TRUs消耗量等中子学特性的影响,为利用TRUs和Th的小型模块化钍基熔盐堆的堆芯参数...
Isotek系统公司是Atkins Nuclear secure的全资子公司,与美国能源部签署了2540亿美元的合同,将在2024年前处置田纳西州橡树岭国家实验室的遗留废物铀-233。Isotek于2019年10月开始在2026号厂房开始加工铀-233容器,将加工后的废物运往安全永久处置场。在铀-233的加工过程中提取稀有人工同位素钍229用于支持癌症治疗研究。Isotek公司利用出售钍-229的...
2020年7月22日,美国Thorcon国际公司和印度尼西亚国防部签订了一项协议,研究开发用于发电或船舶推进的钍基熔盐堆。
2018年6月7日至8日,中国科学院重大科技任务局在上海组织召开A类战略性先导科技专项“先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统”(以下简称“TMSR先导专项”)“2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆”(以下简称“TMSR-LF1”)初步设计专家评审会。专家组共30位成员,分别来自国家核安全局、中国核工业集团公司、国家自然科学基金委员会、清华大学、上海交通大学、西安交通大学、中国原子能科学研究院、中国核动力研...
钍是一种重要的核能燃料,而核纯钍的分离制备是钍核能开发的重要前提。在中科院战略性先导科技专项、国家973项目、国家自然科学基金等项目支持下,长春应化所廖伍平课题组开发出核纯钍溶剂萃取分离技术,日前获得澳大利亚专利授权。至此,围绕核纯钍的分离制备,长春应化所已获得3项中国专利授权和1项澳大利亚专利授权,并申请美国专利1项。
2009年9月3日,由中国核学会、清华大学、包头市人民政府、加拿大原子能公司共同主办、包头市科技局承办的“2009钍资源核能利用国际学术研讨会”在包头召开。
2009年9月3日,由中国核学会、清华大学、包头市人民政府、加拿大原子能公司共同主办、包头市科技局承办的“2009钍资源核能利用国际学术研讨会”在包头召开。在国家能源局组织相关部委召开的“钍资源核能利用专家研讨会”纪要中,充分强调了钍的核能利用对国家安全、社会发展的战略意义。会议在包头召开,对于包头钍资源的综合利用及经济发展有着长远的战略意义和重要的现实意义。
聚变裂变混合堆比纯聚变堆在工程及技术方面要求低,且在产生核燃料、嬗变长寿命核废料以及固有安全性方面具有一定优势,因此,越来越受到人们的重视。增殖包层是混合堆系统的关键部件,已有的包层研究基本上是基于较成熟的铀钚燃料循环技术。针对我国铀资源相对较少而钍资源较丰富的现状,本文就一种新型的钍基燃料增殖锕系元素嬗变包层进行了初步的中子学研究,利用一维离散纵标法燃耗程序BISONC以及Monte-Carl...
我们研究了铀(VI)、钍、希土在D_2EHPA煤油溶液和盐酸溶液间的分配系数及其影响因素,如D_2EHPA浓度、添加剂(TBP或辛醇)浓度、水相组成(盐酸、氯化钠和金属离子的浓度)、萃取剂以及金属的饱和度等;并在此研究基础上,探讨了用D_2EHPA+TBP煤油溶液从盐酸溶液中萃取铀分离钍,以及单独用D_2EHPA煤油溶液萃取钍分离钇族重希土的工艺条件,依此进行了多级逆流萃取试验,获得了相应的结果...

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