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1.
锕系元素不仅存在σ,π,δ对称,还出现了φ轨道,而且相对论效应十分明显,作用机理比较复杂,而全电子计算由于对计算机硬件的要求十分苛刻,因而尚难以开展。因而国际上除了做了一些铀、钚化合物的物性研究外,几乎难以找到关于铀钚腐蚀机理的第一原理研究的报道。而用第一原理研究对于一些非镧、锕系元素,如硅、铜、钯等这种研究工作已经开展得很普遍,而且已经用于指导催化和腐蚀研究的实践工作。在LLUL钚科学在挑战专辑中,对于钚的基态性质,采用局域密度近似(简称LDA)和综合梯度近似方法简称GGA)进行了研究,  相似文献   
2.
韩国核能力     
根据公开资料分析,韩国政府曾在20世纪70年代组织开发过核武器,后迫于美国的压力而宣布终止。韩国在2004年被揭露出一系列核问题:(1)激光浓缩铀试验。韩国科学家在2000年实验采用原子气体激光同位素分离(AVLIS)技术,耗费3.5kg金属铀,最后共获得了0.2g平均浓度为10.2%的铀-235。试验生成的铀-235的最高浓缩度已达到77%,接近武器级水平。(2)钚分离试验。1982年4月至5月,几名韩国科学家从钚和铀裂变产物的溶液中提取了少量(毫克级)的钚。(3)化学铀浓缩试验。1979年至1981年,韩国科学家将0.7埏天然铀粉末浓缩为0.72%的铀-235。(4)金属铀提炼试验。1982年,韩国在一座未公开的设施上将UO2转换成UF4,而后在1982年5月至1984年11月,用UF4生产了大约150kg金属铀。这些核问题韩国都未按《全面保障监督协定》规定及时向IAEA申报。  相似文献   
3.
1核材料 金属铀及合金广泛应用于核工程,金属铀及合金的性能、与活性介质的作用、表面防护一直是备受关注的问题。主要开展了铀及合金的动态性能、加工工艺及表面性能表征研究,取得了明显进展。  相似文献   
4.
5.
1核材料 1.1铀表面改性的抗腐蚀性能研究 金属铀因其独特的核性能而具有广泛的用途,但由于其高化学活性而极易在许多环境介质中遭受腐蚀。因此,发展铀表面改性技术,研究镀层对铀抗腐蚀特性的影响备受关注。开展了铀表面脉冲电镀镍技术,磁近代溅射镀铝膜及铝/钛双重复合膜技术和铀表面激光快速熔凝技术研究,分析了镀层的组织结构,测试了镀层的腐蚀特性。研究发现脉冲电镀镍层在铀表面上连续、致密、覆盖完整、界面清晰,具有较好的保护性能铀、铝镀层、铝/钛复合镀层在50μg/g的Cl^-溶液中的腐蚀电位,铀表面铝镀层的腐蚀电位较铀的腐蚀电位低,可以提供牺牲性保护,但铝镀层表面存在微孔隙,会产生点蚀;钛镀层的腐蚀电位较铀高,表面仍然具有微孔隙,会产生点蚀;经过激光快速熔凝处理,铀的抗氧化能力明显增强。这些研究结果为优化铀表面防腐蚀镀层体系提供了技术基础。  相似文献   
6.
利用X射线衍射(XRD)对金属铀在纯氧环境中50,100,200℃和300℃等温反应过程进行原位分析。定性分析结果显示,50,100,200℃条件下试样表面氧化产物为氟化钙结构的UO2,且UO2生成速度随温度上升迅速加快,200℃下已经观察不到氧化过程;300℃下试样表面首先形成一定厚度的UO2,接着UO2进一步氧化形成U3O8。  相似文献   
7.
超临界CO2可以清洗核材料表面,同时也可以起到钝化作用。有关超临界CO2的热力学,分子结构与分子反应动力学以及实验的研究从微观与宏观都明确指出,超临界CO2可以与铀生成UO2,UC和C等,但是没有对化学性质的定量和钝化层的结构进行计算。本研究正是补充此方面的研究。应用化学热力学原理对超临界CO2与铀反应生成的UO2、UC和C等化学性质进行计算并利用Gaussian 98程序对反应后形成的钝化层结构进行计算。  相似文献   
8.
 胡仁宇.中国工程物理研究院研究员.1931年7月生于浙江江山.1950年毕业于上海交大物理系,1952年毕业于清华大学物理系.1956年至1958年在前苏联科学院列别捷夫物理研究所当研究生.1958年回国后,被聘为二机部221厂实验部三室副主任、实验部副主任,二机部九院二所研究员、副所长兼总工程师,核工业部九院副院长、代院长、院长.1991年当选为中科学数理学部委员.主要从事原子核物理和核爆炸实验物理等方面的研究并取得多项重要成果.  相似文献   
9.
10.
利用俄歇电子能谱(AES)和二次离子质谱(S1MS)分析了金属铀试样在H2气氛中的初始表面反应。虽然,将铀在H2气氛中加热,可制备出UH3化合物,在523K时该反应是非常迅速的,并能使金属完全反应,由于H2是非常小的分子,它容易透过氧化膜扩散进入金属体内从而形成UH3。但是,UH3在高温是不稳定的,当温度升高后,UH3将分解成U+3/2H2,而H2会从铀中扩散出来。  相似文献   
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