1951年美国、1954年前苏联先后实现了原子能发电,开辟出了一条和平利用原子能的道路。1956年联合国发起并召开了世界第一次和平利用原子能大会。这之后,原子能和平利用成为世界潮流。尤其是发达国家,原子能利用由单纯的军备竞赛转为核电技术与核电建设竞赛。1955年1月15日,毛泽东主席主持中共中央书记处扩大会议,确定了大力发展原子能事业的方针。同时,水电部在全国电力工业12年科技规划中,提出了和平利用原子能,即发展核电的建议。从此核电事业在中国开始起步。一、探索起步阶段第一个核电计划是“581”工程,意思是1958年第一号工程,计划在前苏联援助下建设一座采用前苏联技术的石墨水
◎每经记者 欧阳凯 近日,中国核工业集团(以下简称中核集团)官方消息显示,由中法两国合作建设的核循环项目将于2020年开工,2030年左右建成。据悉,中法合作建设项目将参照法国阿格核循环厂,由中核集团负责建设,法国阿海珐集团承担总体技术责任,项目占地3平方公里,由国家专项基金投资,总投资超千亿元。 需要指出的是,这是中法两国经贸合作与核能合作的最大项目。经历长达8年的拉锯战,两国政府先后签署了四份合作协议。中核集团明确了项目开工和建成时间表,标志着该项目进入新的阶段。 年处理800吨乏燃料 据《每日经济新闻》记者了解,阿海珐公司旗下的阿格厂已成功运行45年,尚未发生过任何对居
粒子束武器的原理并不复杂,但要进入实战难度非常大。首先是能源问题。粒子束武器必须要有强大的脉冲电源。要在导弹壳体上烧个小孔,粒子束到达目标的脉冲功率须达到1013W,能量为107J。假设粒子加速器的效率为30%,即使不考虑粒子束在传输中的能量损失,加速器脉冲电源功率也至少要达到3×1013W,而目前在研的最先进的脉冲电源的功率只有107W。中性粒子束武器实用化最关键的脉冲电源功率技术是连续波甚高频(VHF)射频源。正因为存在上述一系列技术难题,尽管俄美都在积极研究粒子束武器,但地基和天基粒子束武器目前尚处于实验室的可行性验证阶段,估计2020年以后有可能进入实战部署。美国已做的基础
辐射可以说是核能发展的拦路虎。在高剂量水平的辐照下,很多材料会硬化或裂解。不过研究人员已经研发出了一种新材料,它不仅能承受高剂量辐射,而且越辐照越坚挺。冷却系统是反应堆的重要组成部分,现役反应堆多用水作为冷却剂。但为了实现更高的能量效率和经济效益,新一代反应堆的温度提升了很多。因此相较于水,更理想的冷却剂是液态金属,例如液态钠与液态铅(金属有更好的导热性)。但液态金属却对反应堆有副作用。“金属材料(钠、铅等)通常是新型反应堆首选,然而反应堆的结构材料通常无法承受这些金属的高温腐蚀,”威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madi
放射性衰变的研究证明了一种元素可以通过α衰变或β衰变而变成另一种元素,推翻了元素不可改变的观点;还确立了衰变规律的统计性。统计性是微观世界物质运动的一个根本性质,同经典力学和电磁学所研究的宏观世界物质运动有原则上的区别。衰变中发射的能量很大的射线,特别是α射线,为探索原子结构提供了前所未有的武器。1911年,E.卢瑟福等用α射线轰击各种原子,从射线偏折的分析确立了原子的核式结构,并提出原子结构的行星模型,为原子物理学奠定基础;还首次提出原子核这个词,不久便初步弄清了原子的壳层结构和其电子的运动规律,建立和发展了阐明微观世界物质运动规律的量子力学。
量子力学表明,微观物理实在既不是波也不是粒子,真正的实在是量子态。真实状态分解为隐态和显态,是由于测量所造成的,在这里只有显态才符合经典物理学实在的含义。微观体系的实在性还表现在它的不可分离性上。量子力学把研究对象及其所处的环境看作一个整体,它不允许把世界看成由彼此分离的、独立的部分组成的。关于远隔粒子关联实验的结论,也定量地支持了量子态不可分离 . 不确定性指经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果。或者说,只要经济行为者的一种决策的可能结果不止一种,就会产生不确定性。不确定性也指量子力学中量子运动的不确定性。由于观测对某些量的干扰,使得与它关联的量(共轭量)不准确。这
研究比原子核更深层次的微观世界中物质的结构、性质,和在很高能量下这些物质相互转化及其产生原因和规律的物理学分支。又称高能物理学。其发展大致经历3个阶段。第一阶段(1897~1937) 可追溯到1897年发现第一个基本粒子电子。1932 年 J.查德威克在《量子力学》《量子力学》用a粒子轰击核的实验中发现了中子,随即人们认识到原子核是由质子和中子构成的,从而形成所有物质都是由基本的结构单元--质子、中子、电子构成的统一的世界图像。质子、中子、电子和A.爱因斯坦提出并被 R.A.密立根和 A.H.康普顿等人实验证实的光子、W.泡利假设存在的中微子(1956年最终被实验证实)以及P.A.
核素是指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。同一种同位素的核性质不同的原子核,它们的质子数相同而中子数不同,结构方式不同,因而表现出不同的核性质。核素是指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。很多元素有质子数相同而中子数不同的几种原子。例如,氢有1H、2H、3H 3种原子,就是3种核素,它们的原子核中分别有0、1、2个中子。这3种核素互称为同位素。 例如,原子核里有6个质子和6个中子的碳原子,质量数是12,称为碳-12核素,或写成12C核素。原子核里有6个质子和7个中子的碳原子,质量数为13,称13C核素。氧元素有16O,17O,18O三种核素。具有多种核素的元素称多核素元素
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FD-3007K产品介绍
用途: FD-3007K袖珍辐射仪是依据国际放射性放射卫生防护基本委员会(ICRP)的建议(1997)和中国放射卫生防护基本标准(GB-4792-84)的规定而研制的新一代多功能辐射仪。集剂量率和剂量测量于一体,增设安全防护报警和放射性场所的划分报警,提供累计剂量,适用于监测χ射线和γ射线,广泛应用于同位素放射性工作人员防护检测、无损探伤、加速器、核医疗、γ辐照、实验室核设施周围环境中的工作人员进行个人安全防护监测。
仪器特点:
1、集剂量率与剂量功能于一体
2、采用国际、国家放射性卫生防护标准设定报警阈
3、剂量率测量为自动、周期、连续测量、设置“放射性场所”报警功能
4、采用国际统一单位:μSv/h(计量率)和μSv(剂量)直接显示量值
5、四位液晶大屏显示,显示清晰
6、袖珍型,便于携带、功耗低
主要计数指标:
1、计量率测量范围:0-99.99μSv/h
2、累计剂量测量范围:0-999.9μS v
3、线性: 剂量率在测定范围内相对误差≤±10%
累计剂量在测定范围内相对误差≤±10%
4、角响应:0-90°≤±20%
5、报警阈值: 剂量率档(放射性场所报警)2.5μSv/h ≤±15%
剂量档(安全防护报警阈值)20μSv/h ≤±15%
6、能量响应:0.06-3Mev≤±30%
7、剂量率测量:测量特征时间为28-36秒,显示时间为28-36秒
8、电源与功耗:9v电池一节可连续工作300小时,功耗不大于20mW
9、环境温度: - 10 ℃ - +45 ℃
10、重量与尺寸:190克,132×72×32mm
产品名称: REN500 剂量率巡测仪
产品描述: REN500型智能化χ、γ辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快, 和国内同类仪器相比,该仪器具有更宽的剂量率测量范围。 该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的Re
产品名称: 辐射警示牌 核辐射警示牌
产品描述: 材料: PVC塑料 不干胶 规格: 25 × 30cm 说明:电离辐射警告标志的含义是使人们注意可能发生的危险。其背景为黄色,正三角形边框及电离辐射标志图形均为黑色,“当心电离辐射”用黑色粗等线体字。标牌的尺寸、形状和颜色及文字描述严格按《GB 18871-200
产品名称: 铅屏风 注射器防护套
产品描述: 单联移动式防护屏风 1、规格尺寸: H×W:1800×900 (mm)2、商品描述: 上部铅有机玻璃的高度为 H×W:240×240 (mm)3、铅当量: 铅玻璃0.5mmPb, 下部分铅当量为0.5mmpb4、外饰材料:碳素钢板喷
产品名称: REN800 中子剂量当量仪
产品描述: REN800型中子周围剂量当量(率)仪 采用高灵敏的进口He-3管作为探测器,反应速度快。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好,即可用作便携式仪器又可用作固定式中子剂量监测仪。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的
产品名称: REN200A 个人报警仪
产品描述: REN200A型X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪(简称:个人剂量报警仪)内置高灵敏度盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有响应快,测量范围宽的特点。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保存。可选配RenRiPers
产品名称: REN510 野外γ谱仪
产品描述: REN510型便携式γ谱仪主要用于安检、反恐、核事故现场的污染分析,可进行γ辐射剂量的测量,同时系统内置核素库,可以自动识别人工及天然同位素。仪器为一体式,内置2英寸NaI(Tl) γ探测器,可同时测量γ能谱、γ剂量率。仪器为全数字化,集探测器、成型放大器、多道分析器、电源、触摸屏、内存为一体,功耗
FD-3007K,袖珍辐射仪,FD3007KA,辐射仪,个人剂量报警仪,射线,α、β、γ多功能沾污仪,射线测量仪,表面污染测量,多功能辐射剂量仪,α、β、γ多功能沾污仪,全密闭式核辐射防护服
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