核廃棄物処理

AIを用いて放射性廃液ガラス固化の配合最適化に成功(PNNL Scientists Leverage AI to Optimize Glass Formulas for Liquid Radioactive Waste) 2003核燃料サイクルの技術

AIを用いて放射性廃液ガラス固化の配合最適化に成功(PNNL Scientists Leverage AI to Optimize Glass Formulas for Liquid Radioactive Waste)

2026-04-28 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)Pacific Northwest National Laboratoryの研究チームは、AIを活用して液体放射性廃棄物をガラス固化する際の最適な組成設計手法を開発した...
溶融ウラン塩の多彩で特徴的な挙動が中性子によって明らかにされる(Assorted, distinctive behavior of molten uranium salt revealed by neutrons) 2000原子力放射線一般

溶融ウラン塩の多彩で特徴的な挙動が中性子によって明らかにされる(Assorted, distinctive behavior of molten uranium salt revealed by neutrons)

2024-09-03 オークリッジ国立研究所(ORNL)オークリッジ国立研究所(ORNL)の研究者たちは、高温の液体ウラン三塩化物(UCl3)の独特な化学動態と構造を初めて明らかにしました。この研究は、次世代原子炉の設計における予測モデルの...
母なる大地の分子を超えて、放射性金属を狙う(Going beyond Mother Nature’s molecules to target radioactive metals) 2005放射線防護

母なる大地の分子を超えて、放射性金属を狙う(Going beyond Mother Nature’s molecules to target radioactive metals)

2022-05-16 アメリカ・ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)の科学者とペンシルベニア州立大学の共同研究者は、核廃棄物に含まれる特定の放射性元素や核医学で使用される物質を標的にするのに役立...
核廃棄物処理のスピードアップにはサイズが重要(Size Matters for Speeding Up Nuclear Waste Cleanup) 0505化学装置及び設備

核廃棄物処理のスピードアップにはサイズが重要(Size Matters for Speeding Up Nuclear Waste Cleanup)

革新的な分離技術は、幅広い産業分野での利用が期待されるInnovative separation technology may have broad industrial uses2022-05-12 アメリカ・パシフィック・ノースウェスト...
ad
タイトルとURLをコピーしました