高浓铀
高浓铀的相关文献在1991年到2022年内共计116篇,主要集中在原子能技术、工业经济、财政、金融
等领域,其中期刊论文112篇、会议论文1篇、专利文献334431篇;相关期刊15种,包括东华理工大学学报(社会科学版)、中国科技投资、新材料产业等;
相关会议1种,包括中国核学会核化工分会2014学术交流年会等;高浓铀的相关文献由107位作者贡献,包括伍浩松、伍浩松(译)、伍浩松(校)等。
高浓铀—发文量
专利文献>
论文:334431篇
占比:99.97%
总计:334544篇
高浓铀
-研究学者
- 伍浩松
- 伍浩松(译)
- 伍浩松(校)
- 王海丹(校)
- 伍浩松1
- 张炎(校)
- 戴定
- 刘国荣
- 常冰(校)
- 李晨曦
- 郭志锋(校)
- 刘晓波
- 司峰伟
- 周健
- 孙树堂
- 孙洪超
- 庄大杰
- 李井怀
- 李国强
- 李安利
- 李雪松
- 杜超
- 梁庆雷
- 滕良鹏
- 熊忠华
- 王学新
- 王树1
- 罗晓渭
- 赵宏
- 郝腾飞
- 郭志锋
- 钱仲悠
- 陈伦寿
- 陈利高
- 陈理江
- 任忠国
- 吕学升
- 尹延朋
- 张佳媚
- 张宏俊
- 张海涛
- 张炎(译)
- 张焰
- 张焰1
- 张言(译)
- 徐家云
- 徐江
- 微亮
- 戴定1
- 李毅(译)
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摘要:
德国开发钼—99新生产方法德国慕尼黑工业大学的研究人员开发了1种从低浓铀靶件中提取钼—99的新方法,可以显著减少生产过程中产生的放射性废物。慕尼黑工业大学已为新方法提交了专利申请。目前,世界各国正在努力最大限度减少使用高浓铀生产钼—99,研究堆正在改用低浓铀燃料,并推动使用低浓铀靶件。然而,改用低浓铀生产钼—99会产生大量中放废液。慕尼黑工业大学开发的新方法与传统工艺一样有效,但不会产生中放废液。高浓铀是一种敏感的扩散材料,如果被转用或被盗,可以用于制造核武器。
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伍浩松;
李晨曦
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摘要:
【世界核新闻网站2022年5月11日报道】哈萨克斯坦国家核中心(NNC)近日宣布,IVG.1M研究堆已完成燃料低浓化改造,可以从使用高浓铀燃料转为使用低浓铀燃料。全球大多数研究堆是在二十世纪六十至七十年代建设的,需要使用高浓铀燃料。但是高浓铀可用于制造核武器,具有扩散风险。为降低这一风险,国际原子能机构(IAEA)从1978年开始与多个拥有研究堆的国家签署协议,帮助这些国家对研究堆进行燃料低浓化改造。哈萨克斯坦2000年与国际原子能机构签署相关协议。
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伍浩松;
李晨曦
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摘要:
【美国能源部网站2022年5月23日报道】美国总统拜登和日本首相岸田文雄2022年5月23日联合宣布,已于3月成功完成一项历时4年的降低全球扩散风险工作,将30多千克高浓铀从日本运回美国。这批高浓铀来自日本的三座核设施,一座是东京大学的研究堆“弥生”,另外两座是日本原子能研究开发机构(JAEA)的重水临界装置(DCA)和研究堆JRR-4。
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伍浩松;
张焰
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摘要:
【世界核新闻网站2021年3月18日报道】荷兰核研究和咨询集团(NRG)位于佩腾(Petten)的高通量堆(HFR)在生产放射性同位素时已不再使用高浓铀靶件。为降低扩散风险,高通量堆2006年完成靶件低浓化改造,能够从使用高浓铀靶件转为使用低浓铀靶件。但是由于负责从辐照后靶件中提取放射性同位素的比利时放射性元素研究所(IRE)未能完成工艺改造,不能完全处理低浓铀靶件,因此高通量堆2006年后仍在使用高浓铀靶件。
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李婵
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摘要:
微堆是一种特小型、安全可靠、无核污染的中子源研究堆,广泛应用于学校、研究院所从事中子活化分析、短寿命同位素生产以及研究培训工作.自20世纪90年代起,我国先后向加纳、尼日利亚等五个国家出口使用高浓铀燃料的微堆.随着全球防止核扩散、减少并最终消除民用高浓铀核材料的倡议逐步开展,我国启动了出口至上述国家微堆的低浓化改造项目.加纳微堆是第一个适合进行低浓化改造且燃料将返回中国的反应堆,已于2017年顺利完成改造工作.在保障堆芯尺寸和堆功率基本不变的情况下,采用UO2为燃料,成功实现低浓铀堆芯替代高浓铀堆芯,且各项指标满足微堆应用要求.同时,根据高浓铀辐照后燃料运输的特殊性,采用TUK运输容器形成C类货包,通过道路—航空—道路方式从加纳微堆所在地安全运输至中方.该项目的成功实施说明我国已具备先进的低浓化改造技术,可为后续微堆改造提供参考依据.同时,项目实施过程中的问题,对我国辐照后燃料进出口相关法律法规的制定、包括运输容器研发在内的辐照后燃料运输能力体系建设以及高丰度低浓铀市场布局具有一定的指导意义.
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赵宏;
伍浩松
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摘要:
【国际裂变材料专家组网站2020年1月22日报道】美国能源部(DOE)近期决定发放许可证,允许继续出口高浓铀,支持其他国家开展医用同位素生产。该许可证于2020年1月2日生效,有效期不超过两年。2012年《美国医用同位素生产法》(AMIPA)规定,在该法生效7年后的2020年1月终止高浓铀出口,前提是能够证明美国的钼-99供应充足。
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ZHANG Jia-mei;
张佳媚;
ZHANG Hai-tao;
张海涛;
Xu Jiang;
徐江
- 《中国核学会核化工分会2014学术交流年会》
| 2014年
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摘要:
描述了一种采用HPGe探测器系统直接测量、获取样品γ能谱而分析铀材料生产(纯化)年龄与同位素丰度的方法,不需要其它任何标准源或参考源,对样品的形态(固体、液体)、形状没有要求.由铀材料样品自身所含多γ射线核素的γ能峰来刻度相对峰效率曲线,确定铀同位素之间的相对比值,以及234U衰变链上的子体214Bi与234U的比值并计算其生产年龄.对一个铀总量约5g、浓缩度约90%的24ml液体铀样品,用两套HPGe探测器分别测量不同能区范围的γ能谱:在平面型探测系统获取的能谱中用235U的γ能峰刻度相对峰效率曲线,分析234U、235U、228Th(232U子体)相对比值;在同轴型探测系统获取的能谱中用228Th及子体的γ能峰刻度相对峰效率曲线,分析238U、214Bi、228Th的相对比值.得到铀样品生产年龄(~32a)及铀同位素丰度,并与放化分析/质谱法测量结果进行了比较,生产年龄在偏差5%以内符合,丰度比在偏差4%以内符合.