核物理与工程

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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

钇-90 (Yttrium-90) 制备方法

钇-90 (Yttrium-90) 制备方法

引言:开启精准内放疗时代的“核武”——钇-90 在现代核医学的宏伟蓝图中,放射性同位素扮演着不可或缺的角色,它们如同被精确制导的“微型核弹”,在分子层面实现对疾病的诊断与治疗。在众多治疗性放射性核素中,钇-90 (⁹⁰Y) 以其独特的物理性质和卓越的治疗效果,成为了肿瘤内放射治疗领域一颗璀璨的明星。

金属燃料在轻水反应堆中的应用前景

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

金属有机框架(MOF)材料在核电领域的应用前景

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

辐照用加速器

辐照用加速器

1.1 加速器类型与物理设计 辐照用加速器的物理设计多种多样,其分类方式也各不相同。根据加速粒子的轨迹,可分为直线加速器和回旋加速器;根据加速电场的类型,可分为静电加速器和射频加速器。在工业辐照领域,最常用的是电子直线加速器(LINAC),其设计紧凑、效率高、易于维护。此外,根据加速粒子的种类,除了

辐照损伤基础机理

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

辐射探测芯片

辐射探测芯片

摘要 本报告基于现有技术特点资料及最新研究成果,对辐射探测芯片的关键技术、研究历史、应用领域及未来发展进行了全面深入的分析。报告首先概述了辐射探测技术的演进脉络,从早期宏观探测方法到现代高集成半导体探测器的发展历程。随后,详细阐述了碲锌镉(CZT)、高纯锗(HPGe)等核心半导体探测材料的技术优势、

计算流体力学

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)、