2005放射線防護

環境中の放射性物質分布をパノラマで可視化~次世代型モニタリングカー「iRIS-V」~ 2005放射線防護

環境中の放射性物質分布をパノラマで可視化~次世代型モニタリングカー「iRIS-V」~

2020-03-27 日本原子力研究開発機構 【発表のポイント】 福島県内の屋外環境における放射性物質の分布把握は、除染作業の円滑な進捗や住民への迅速な情報提供を行う上で重要だが、従来のサーベイメータ等を用いた手法では、放射線の飛来方向がわ...
植物は、弱いガンマ線でも積極的に反応して変異の発生を抑制し、DNAを守る 2004放射線利用

植物は、弱いガンマ線でも積極的に反応して変異の発生を抑制し、DNAを守る

1時間あたり1mGy程度の弱いガンマ線にも植物が積極的に反応して変異の発生を抑制し、DNAを守っていることを発見した。
溶融燃料(燃料デブリ)の硬さを計算で明らかにする~第一原理計算による燃料デブリの機械的特性評価 2000原子力放射線一般

溶融燃料(燃料デブリ)の硬さを計算で明らかにする~第一原理計算による燃料デブリの機械的特性評価

『原子力機構の研究開発成果2019-20』p.13 東京電力福島第一原子力発電所(1F)では、溶融した燃料が固まってできた燃料デブリの取出しが重要な課題となっています。デブリを安全に取り出すためには硬さや弾性係数、破壊靭性などの機械的特性を...
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事故時の制御棒破損を解明する~事故時のホウ素のふるまいの解明~ 2002原子炉システムの運転及び保守

事故時の制御棒破損を解明する~事故時のホウ素のふるまいの解明~

1F2 号機のプラントデータを基に、事故初期過程を概略評価し、設定した試験条件にて、制御棒ブレード破損試験を行い、制御棒ブレード破損に伴うホウ素の挙動を調査した。
事故後の圧力容器・格納容器内の状態を推定する~総合的な炉内状況把握の高度化~ 2000原子力放射線一般

事故後の圧力容器・格納容器内の状態を推定する~総合的な炉内状況把握の高度化~

『原子力機構の研究開発成果2019-20』p.12 図1-2 模擬燃料集合体破損試験 二酸化ウランの代わりにジルコニアのペレットを用いた模擬燃料集合体の上部をプラズマにより加熱しました。(a)融点が低い順に下方向に物質が流れる挙動が観察され...
最新のデータとモデルから森林内の放射性セシウムの動きを将来予測 2005放射線防護

最新のデータとモデルから森林内の放射性セシウムの動きを将来予測

森林の放射性セシウムの動きを、最新の観測データと改良した予測モデルを用いることで、森林内での放射性セシウムの分布と木材中の濃度について、その変化を長期予測した。
東京電力福島第一原子力発電所事故における水産物の安全性と汚染水対策について 2002原子炉システムの運転及び保守

東京電力福島第一原子力発電所事故における水産物の安全性と汚染水対策について

2020-02-05   水産庁
水中のβ線リアルタイムモニタリング技術の開発に成功 2000原子力放射線一般

水中のβ線リアルタイムモニタリング技術の開発に成功

β線とγ線を区別して、リアルタイムに測定できるファイバ型モニターの開発を行った。本モニターを1F現場や模擬的な汚染水を使って検証した結果、水中のβ線核種のストロンチウム(90Sr)をγ線と区別して検出することに成功した。
「福島第一原子力発電所は、今」 ~あの日から、明日へ~ (ver. 2020.1) 2000原子力放射線一般

「福島第一原子力発電所は、今」 ~あの日から、明日へ~ (ver. 2020.1)

2020-01-23 東京電力 (07:47) 2011年3月11日。過酷な事故を起こしてしまった福島第一原子力発電所。多くの皆さまのご協力をいただきながら廃炉へ向けて歩みを進めています。発電所の現状について、事故当時を振り返りながら、ご紹...
長寿命核分裂生成物の半減時間を9年以下に短縮 ~高速炉を用いた効率的な核変換法を提案~ 1103廃棄物管理

長寿命核分裂生成物の半減時間を9年以下に短縮 ~高速炉を用いた効率的な核変換法を提案~

原発放射性廃棄物の長寿命の核分裂生成物、セレン(79Se)、テクネチウム(99Tc)、パラジウム(107Pd)、ヨウ素(129I)を高速炉の炉心周辺に装荷することで、数10万年から1000万年以上の半減期を9年以下に短縮する方法を見出した。
国際宇宙ステーション・「きぼう」「電子の集中豪雨」による被ばく線量を測定 2005放射線防護

国際宇宙ステーション・「きぼう」「電子の集中豪雨」による被ばく線量を測定

ISS/「きぼう」日本実験棟の船外実験プラットフォームに搭載された、日本が開発した3つの観測装置宇宙環境計測ミッション装置(SEDA-AP)、全天X線監視装置(MAXI)、高エネルギー電子・ガンマ線望遠鏡(CALET)の2年半に渡る同時観測データを用いることで、その測定に成功した。
渓流魚中のセシウム濃度変化の原因を解明 ~森林内のセシウムの動きと関係していることが明らかに~ 1103廃棄物管理

渓流魚中のセシウム濃度変化の原因を解明 ~森林内のセシウムの動きと関係していることが明らかに~

セシウムの森林内での動きおよび河川への移動、渓流魚への取り込みの経路を分析し、渓流魚に取り込まれるセシウムは、異なる3つの経路から供給されることが明らかになった。
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