利用超铀元素(TRU)启动的熔盐热堆钍铀循环过渡及嬗变性能研究的开题报告.docx
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利用超铀元素(TRU)启动的熔盐热堆钍铀循环过渡及嬗变性能研究的开题报告一、研究背景及意义随着我国经济的不断发展和人口的不断增加,能源供需问题已成为制约经济发展的瓶颈之一,也是环保问题的主要因素之一。而核能作为一种清洁、安全、高效的能源形式,具有重要的战略性意义。熔盐热堆技术是目前世界上发展较快的一种第四代核能技术,尤其在处理高放废物问题方面表现出了较大优势。在熔盐热堆技术中,利用超铀元素启动的钍铀循环是其中一种重要的核燃料循环方式。因此,研究利用超铀元素启动的熔盐热堆钍铀循环过渡及嬗变性能具有重要的理论
熔盐堆利用富集铀钚燃料启动建立钍铀循环运行模式的研究的开题报告.docx
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富集铀钍铀启堆的一次通过熔盐堆燃料循环优化研究的开题报告.docx
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小型重水慢化熔盐堆钍铀过渡与安全特性研究.docx
小型重水慢化熔盐堆钍铀过渡与安全特性研究小型重水慢化熔盐堆钍铀过渡与安全特性研究引言:核能作为一种清洁、高效能源的代表,在当今世界能源发展中扮演着重要角色。然而,传统的核电技术存在一些问题,如安全性、废弃物处理等。为了克服这些问题,研究人员不断进行创新,其中小型重水慢化熔盐堆是一种备受关注和研究的新兴核能技术。本论文将对小型重水慢化熔盐堆中使用的钍铀过渡与安全特性进行研究。一、小型重水慢化熔盐堆钍铀过渡特性研究小型重水慢化熔盐堆是一种基于熔盐技术的新型核能技术,其中使用了钍铀过渡材料。钍铀过渡材料是一种能