2000原子力放射線一般

高圧熱流動実験ループ(HIDRA:ハイドラ)による 軽水炉炉心熱伝達実験の開始 2000原子力放射線一般

高圧熱流動実験ループ(HIDRA:ハイドラ)による 軽水炉炉心熱伝達実験の開始

過酷な熱水力条件での炉心冷却性能を実験的に確認する 2019-05-31  日本原子力研究開発機構 発表のポイント】 原子炉の重大事故※1の影響を評価するためには、事故時に生じる複雑な物理現象とその影響について理解する必要があり、炉内の熱や...
プラズマの高性能計測技術の開発~レーザー光を高速で繰り返し発生させるには~ 2000原子力放射線一般

プラズマの高性能計測技術の開発~レーザー光を高速で繰り返し発生させるには~

2019-05-22 核融合科学研究所  大型ヘリカル装置(LHD)では、高温のプラズマを安定して閉じ込める研究を行っています。そのためには、プラズマの温度や密度といった情報を正確に計測し、プラズマがどのような状態なのかを知ることが必要です...
福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果May 8, 2019 2000原子力放射線一般

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果May 8, 2019

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日) (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※1 ) 試料採取日:平成31年4月21日~令和元年5月5日 Radioactivity concentration in t...
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宇宙の重元素の起源に迫る光の分析を可能に~最高精度の原子過程データを計算~ 2000原子力放射線一般

宇宙の重元素の起源に迫る光の分析を可能に~最高精度の原子過程データを計算~

核融合科学で培われた計算手法によって、キロノバ分析に必要な原子過程データを高精度で得ることができました。このデータによって、宇宙のを解明する研究が大きく進展すると期待されます。
3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し 2000原子力放射線一般

3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し

水素爆発を起こした3号機は、原子炉建屋上部のガレキ撤去等が完了し、2019年4月から使用済燃料プールからの燃料取り出しを開始した。
最新分析技術でIAEAの保障措置に貢献 2000原子力放射線一般

最新分析技術でIAEAの保障措置に貢献

大型二次イオン質量分析装置を用いた超極微量分析技術を開発し評価試験に合格 2019-03-29 日本原子力研究開発機構 【発表のポイント】 原子力機構はIAEAに協力し、原子力施設の査察等で採取された環境試料の分析を過去15年以上にわたり実...
軽元素ベリリウムの化学状態分布の解析に成功~機能性エネルギー材料の開発に貢献~ 2000原子力放射線一般

軽元素ベリリウムの化学状態分布の解析に成功~機能性エネルギー材料の開発に貢献~

エネルギーの低い軟X線の分析によって、世界ではじめてベリリウム金属間化合物(ベリリウムとその他の金属で構成される化合物)の価電子構造を明らかにし、化学状態分布を解析することに成功した。
原子力発電所の「廃炉」、決まったらどんなことをするの? 2000原子力放射線一般

原子力発電所の「廃炉」、決まったらどんなことをするの?

福島以外の原発でおこなわれる廃炉について、どのようなプロセスを経るのか、現状や課題について紹介する。
原子炉運転中の燃料のふるまいを計算で再現 2000原子力放射線一般

原子炉運転中の燃料のふるまいを計算で再現

安全性評価に関する研究の一環として、燃料を長期間原子炉内で利用する際の安全確保で重要となる温度上昇や変形、放射性を持つ核分裂生成物の放出量などを予測できる解析コード」を大幅に改良し、平成31年3月22日付で無償公開した。
乾式法によるガラス固化体の還元分解技術を開発 2000原子力放射線一般

乾式法によるガラス固化体の還元分解技術を開発

酸化物を溶融塩中で金属に還元する技術をもとに、長寿命核分裂生成物(LLFP)核種が安定に閉じ込められたガラス固化体からPd、Se、Cs、Zrを取り出す技術を開発した。既存技術と組み合わせることで4元素を金属として分離回収できる見通しを得た。
土壌や植物中のストロンチウム90の新たな分析法を開発 2000原子力放射線一般

土壌や植物中のストロンチウム90の新たな分析法を開発

質量分析法を用いた環境試料中のストロンチウム90(90Sr)の新たな分析法を開発し、従来の分析法に比べて少量の試料で、短時間で90Srを高精度に測定することに成功した。
福島原発事故によって飛散した放射性微粒子の溶解挙動を解明 2000原子力放射線一般

福島原発事故によって飛散した放射性微粒子の溶解挙動を解明

福島原発事故の際、原子炉から放出された放射性セシウムの一部は、数ミクロン(μm)以下の微粒子に封じこめられた状態で飛散した。セシウムボールと呼ばれ、純水および海水中で溶解することを明らかにし、その溶解速度を見積もることに成功した。
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