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高温气冷堆(HTGR)
引言 在全球应对气候变化、追求能源安全和实现可持续发展的多重压力下,能源结构的深度转型已成为21世纪不可逆转的时代潮流。截至2025年,尽管可再生能源(如太阳能、风能)发展迅猛,但其间歇性和不稳定性使得提供稳定、可靠的基荷电力与大规模工业热源仍面临巨大挑战。在此背景下,作为一种清洁、高效、稳定的低碳
2026-06-21
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核政策与产业
核安全
核政策与产业
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高富集度核燃料
**1.**引言 核能作为重要的低碳能源,在全球能源结构转型和脱碳目标中扮演着日益关键的角色。传统核反应堆主要使用低浓缩铀(LEU),其铀-235(²³⁵U)同位素丰度通常低于5%¹。然而,随着先进核能技术的不断发展,特别是小型模块化反应堆(SMRs)和第四代核反应堆的设计需求出现,一种新的核燃料类
2026-06-21
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高压浆料烧蚀(HPSA)技术在废弃铀矿修复与资源回收中的应用
**第一章:**研究背景与意义 随着全球对清洁能源需求的增长,核能作为一种低碳能源的重要性日益凸显。然而,核能产业链的前端——铀矿开采,在其数十年的发展历程中,尤其是在环保法规尚不健全的“冷战”时期,遗留下了数量惊人的废弃铀矿(Abandoned Uranium Mines, AUMs)。这些非活跃
2026-06-21
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核电站运营
核政策与产业
核安全
核政策与产业
核安全
马来西亚核电规划与建设
第一章:播种与酝酿——核能规划的早期探索 (1970年代 – 1990年代) 马来西亚的核能故事并非始于21世纪的能源转型压力,其种子早在半个世纪前便已埋下。从1970年代到1990年代,是马来西亚核能发展的“早期研究与基础建设”阶段 。这一时期,虽然尚未形成明确的商业核电站建设计划,但通过建立研究
2026-06-21
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核安全
反应堆技术
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核安全
反应堆技术
风光储与核能协同发展
第一部分:风光储组合成本的革命性下降:机制、技术与趋势 第一章:引言:新时代的能源版图 1.1 全球能源转型背景与“双碳”目标压力 21世纪第三个十年伊始,人类社会正处在一个深刻变革的时代。气候变化已从一个科学议题演变为全球性的生存挑战和地缘政治议题。以《巴黎协定》为代表的全球气候治理框架,确立了将
2026-06-21
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核电站运营
核政策与产业
核安全
核政策与产业
核安全
韩美核能联盟
摘要 本研究报告旨在对韩国核电产业(以韩国水电与核电公司KHNP及其母公司韩国电力公司KEPCO为代表)与美国核电巨头西屋电气公司(Westinghouse Electric Company)之间复杂且不断演变的关系进行一次全面、系统且具有前瞻性的深度分析。报告回顾了双方从上世纪70年代起由技术转让
2026-06-21
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核政策与产业
核安全
反应堆技术
核政策与产业
核安全
反应堆技术
韩国设计的核动力液化天然气运输船获得认证
2025年9月9日星期二 三星重工已获得美国船级社和利比里亚登记处的原则性批准,将建造一艘由小型模块化熔盐反应堆驱动的 174,000 立方米液化天然气运输船。 三星在米兰举行的 2025 年国际天然气展览会上宣布了该认证(图片:三星重工) 该液化天然气运输船的熔盐反应堆 (MSR) 由三星重工和韩
2026-06-21
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核电站运营
核物理与工程
核安全
核安全
韩国SMART反应堆
1.1 设计理念与工程细节 SMART的设计将蒸汽发生器、反应堆冷却剂泵、堆芯和增压器等主要一次系统组件集成在单一压力容器内。这种紧凑的一体化布局显著减少了外部大口径管道的数量,从而从根本上消除了大破口失水事故(LBLOCA)的可能性,并简化了系统结构和潜在泄漏点。
2026-06-21
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核安全
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核安全
非传统蒸汽循环的核能发电技术
摘要: 本报告深入分析了几种不依赖传统“水-蒸汽-汽轮机”循环的核能直接能量转换技术。这些技术通过不同原理将核能(包括放射性同位素衰变或核裂变反应堆热能)直接转化为电能,具有无机械运动部件、结构紧凑或适用于特定极端环境等优势,是核能应用多样化的重要方向。报告将重点探讨放射性同位素热电发生器(RTG)
2026-06-21
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核电站运营
核安全
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核安全
阿联酋Barakah 1号机组性能保证争议
摘要 本报告旨在对阿联酋核能公司(ENEC)与韩国电力公司(KEPCO)牵头的承包商联合体之间,围绕巴拉卡核电站1号机组(Barakah Unit 1)首年商业运营性能表现而产生的重大合同争议,进行全面而深入的分析。该争议的核心源于1号机组未能达到工程、采购和施工(EPC)合同中规定的关键性能保证(
2026-06-21
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核政策与产业
核安全
反应堆技术
核政策与产业
核安全
反应堆技术
阿根廷CAREM-25反应堆
原文地址: https://mp.weixin.qq.com/s/KO-3abtAmcSTm3RJHf45gg 引言 在应对全球气候变化和不断增长的能源需求的双重挑战下,核能作为一种低碳、可靠的基荷电源,其战略地位日益凸显。近年来,小型模块化反应堆(SMR)技术以前所未有的速度发展,被视为核能未来发
2026-06-21
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核物理与工程
核安全
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长寿命无需换料核反应堆技术
1 引言 1.1 研究意义与目标 长寿命无需换料核反应堆技术代表了核能领域的革命性进步,其核心目标在于大幅延长反应堆连续运行周期,消除或极大减少换料相关的停堆时间,从而提升核能系统的经济性、可靠性和应用灵活性。根据国际原子能机构(IAEA)的定义,无需现场换料(Without On-Site Ref
2026-06-21
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核物理与工程
核安全
核燃料与材料
核安全
镅-242m燃料与液态氢反射器方案
摘要 镅-242m(Americium-242m, Am-242m)作为一种拥有已知核素中最高热中子裂变截面和极低临界质量的同位素,为设计超小型、高功率密度的核反应堆提供了理论上的可能性。而液态氢(Liquid Hydrogen, LH2),作为最极致的中子慢化剂和潜在的反射材料,与Am-242m的
2026-06-21
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核物理与工程
核安全
核燃料与材料
核安全
锎-252 (²⁵²Cf) 生产方法及产额
原文地址: https://mp.weixin.qq.com/s/SwRVbtAK7BI9b4MzAqEgbA 1.锎-252 简介 锎-252 (²⁵²Cf) 是一种人造放射性同位素,不天然存在于地壳中。它是一种强中子发射源,每微克每秒可发射约 2.3 x 10⁶ 个中子。其半衰期为 2.645
2026-06-21
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核物理与工程
核安全
反应堆技术
核安全
反应堆技术
铍慢化剂在核电行业中的应用
1 铍慢化剂的核物理特性与功能定位 核反应堆的核心过程是通过中子轰击重原子核,使其发生裂变并释放能量与次级中子,从而维持链式反应。然而,核裂变产生的中子平均能量约为2MeV,属于"快中子",而大多数裂变同位素对低能"热中子"的裂变截面要大得多。因此,慢化剂在热中子反应堆中扮演着关键角色,其功能是通过
2026-06-21
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核安全
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铅基快堆燃料元件工程化应用的共性技术
1. 燃料元件材料面临的共性技术瓶颈 铅基快堆(Lead-cooled Fast Reactor, LFR)作为第四代核能系统的核心堆型之一,因其高安全性、良好的核燃料增殖与嬗变能力以及潜在的经济性而成为全球核能领域的研究热点。然而,其工程化应用,特别是燃料元件的工程化,面临着一系列关键的材料挑战。
2026-06-21
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铀资源
铀资源是核能发电的核心原料,其全球分布不均,主要集中在澳大利亚、哈萨克斯坦和加拿大等国。铀矿开采与加工技术包括常规开采和原地浸出法,后者因其成本低、环境影响小而得到广泛应用。核燃料循环分为前端(铀矿到燃料元件制造)和后端(乏燃料处理与废物处置),主要模式有“一次通过”和“闭式循环”,后者能显著提高铀
2026-06-21
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核安全
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钍裂变发电为什么要采用熔盐堆的方式?
钍裂变发电之所以优先采用熔盐堆的方式,是由于二者在技术原理上形成了完美的互补,能够最大化地发挥各自的优势,从而实现更安全、高效、可持续的核能利用。 首先,从技术原理上看,钍-232本身不是易裂变核素,但它在反应堆中吸收一个中子后可以转化为易裂变的铀-233。铀-233在热中子谱中的核性能(如η值,即
2026-06-21
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核物理与工程
核安全
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反应堆技术
金属燃料在轻水反应堆中的应用前景
1. 引言:核燃料技术的演进与金属燃料的复兴 1.1. 全球核电现状与对先进燃料的需求 全球核能产业正处在一个关键的十字路口,一方面,在应对气候变化和保障能源安全的双重压力下,核能作为一种稳定、低碳的基荷电源,其重要性日益凸显。许多国家正在积极推进现有核电站的延寿计划,并规划建设新一代核反应堆。另一
2026-06-21
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核物理与工程
核安全
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核安全
金属有机框架(MOF)材料在核电领域的应用前景
摘要 金属有机框架(Metal-Organic Frameworks, MOFs)材料,作为一类由金属离子或团簇与有机配体通过配位键自组装形成的新型晶态多孔材料,自其诞生以来,便以其超高的比表面积、可调的孔道结构、多样的功能位点等独特优势,在气体储存与分离、催化、传感和生物医学等领域展现出革命性的潜
2026-06-21
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核物理与工程
核安全
核燃料与材料
核安全
过去二十年全球核电项目失败的分析与未来展望
本报告对过去二十年(约2005-2025年)全球范围内被取消或放弃的核电项目进行了深度整合分析。研究发现,项目失败并非孤立事件,而是经济可行性崩塌、地缘政治风险加剧、全球供应链脆弱、技术路线困境以及政策与公众信任危机五大因素系统性交织的结果。 1.经济性是首要“杀手”:高昂的初始投资、普遍的工期延误
2026-06-21
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核政策与产业
核安全
反应堆技术
核政策与产业
核安全
反应堆技术
辐照诱导自组装(RISA)
摘要 辐照诱导自组装(Radiation-Induced Self-Assembly, RISA)是一种前沿的、颠覆性的“自下而上”(Bottom-up)材料合成策略。其核心思想并非将辐照视为纯粹的破坏性因素,而是创造性地利用高能粒子或光子在材料内部产生的点缺陷(空位、间隙原子)、缺陷团簇、乃至注入
2026-06-21
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核物理与工程
核安全
反应堆技术
核安全
反应堆技术
辐照损伤基础机理
1 辐照损伤的理论基础与模型框架 1.1 基本物理概念与机理 辐照损伤是指材料暴露于高能粒子辐射环境下,其微观结构和宏观性能发生变化的复杂过程。这一现象的核心物理机理源于高能粒子与物质的相互作用,主要产生两种基本损伤类型:位移损伤和电离损伤。位移损伤由弹性碰撞过程主导,当入射粒子能量超过材料原子的离
2026-06-21
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核物理与工程
核安全
反应堆技术
核安全
反应堆技术
越南核电规划与建设
摘要 在全球能源转型与碳中和目标的大背景下,越南作为东南亚快速发展的经济体,正面临着前所未有的能源安全挑战。电力需求以每年 12%-16% 的速度飙升,而传统化石燃料的环境压力和供应瓶颈日益凸显。在此背景下,核电作为清洁、稳定的基荷电源,重新成为越南能源战略的核心议题。 越南的核电梦始于 20 世纪
2026-06-21
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核安全
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反应堆技术
西方核电复兴:技术优势、历史演进与未来展望
引言 在全球能源转型与气候变化应对的关键时期,西方世界正经历着一场核电复兴的深刻变革。2025 年 5 月,美国总统特朗普签署四项核能行政令,宣布到 2050 年将核电产能从 2024 年的 100 吉瓦增至 400 吉瓦;德国新任总理默茨政府历史性地放弃延续三十年的反核立场;欧盟法院确认核能可被归
2026-06-21
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计算流体力学
计算流体力学(英语:Computational Fluid Dynamics,简称CFD)是21世纪流体力学领域的重要技术之一,使用数值方法在计算机中对流体力学的控制方程进行求解,从而可预测流场的流动。目前有多种商业CFD软件问世,比如 FLOW-3D、FLUENT、CFD-ACE+(CFDRC)、
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核安全
西屋AP1000与800亿美元“核电复兴”
原文地址: https://mp.weixin.qq.com/s/zv8c2cy71xUexb62fA8RuA 一、协议概览 2025年10月28日,美国政府宣布与加拿大资产管理巨头Brookfield、全球最大铀燃料供应商之一Cameco建立战略合作伙伴关系,共同推进西屋电气的AP1000核反应堆
2026-06-21
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核政策与产业
核安全
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反应堆技术
西南实验快堆(SEFOR)
第一章引言 1.1 SEFOR的基本定义与核心参数 SEFOR,全称Southwest Experimental Fast Oxide Reactor(西南实验快中子氧化物反应堆),是人类核能历史上一个独特的实验性设施。它位于美国阿肯色州华盛顿县斯特里克勒附近的一个偏远山谷中。从1969年到1972
2026-06-21
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菲律宾核电核电规划与建设
第一章:历史溯源——菲律宾核能梦想的起源与幻灭(1958-1986) 菲律宾的核能历史并非始于近年的能源政策辩论,而是深深植根于半个多世纪前的地缘政治、经济雄心和技术乐观主义。这一时期的核心,无疑是那座至今仍矗立在巴丹半岛、从未商业运营却耗资巨大的巴丹核电站(BNPP)。 1.1 时代背景:能源危机
2026-06-21
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英国欣克利角C核电站
2015-2016年是欣克利角C项目的黄金时期。2015年10月,在习近平主席对英国进行"超级"国事访问期间,中广核与法国电力集团正式签署投资协议,中广核投资60亿英镑(占股33.5%) 。2016年9月15日,英国政府正式批准项目动工 ,随后于9月29日签署最终投资协议,同时规划了后续的赛兹韦尔C
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