Исследование плазмохимического синтеза сложных оксидных композиций для дисперсионного смешанного уран-плутониевого топлива; Атомная энергия; Т. 131, № 3

Dettagli Bibliografici
Parent link:Атомная энергия
Т. 131, № 3.— 2021.— [С. 134-137]
Ente Autore: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение ядерно-топливного цикла
Altri autori: Шаманин И. В. Игорь Владимирович, Каренгин А. Г. Александр Григорьевич, Каренгин А. А. Алексей Александрович, Новосёлов И. Ю. Иван Юрьевич, Расторгуев В. И. Вячеслав Игоревич
Riassunto:Заглавие с экрана
Актуальными проблемами при применении керамического ядерного топлива из диоксида урана, обогащенного по урану-235, являются низкая теплопроводность, большие расходы на утилизацию, ограниченные природные запасы урана-235. Одно из перспективных направлений дальнейшего развития ядерной энергетики в России - использование дисперсионного смешанного уран-плутониевого топлива, состоящего из делящихся материалов (диоксидов урана и плутония), равномерно распределенных в матрице из оксидов металлов, имеющих высокую теплопроводность и низкое поперечное сечение поглощения нейтронов. Применяемые методы получения сложных оксидных композиций (золь-гель, раздельное получение и механическое смешение и др.) многостадийны, не обеспечивают равномерное распределение фаз, характеризуются высокими энерго-и трудозатратами. Предложен плазмохимический синтез наноразмерных сложных оксидных композиций в воздушно-плазменном потоке из диспергированных водно-органических нитратных растворов, обеспечивающий существенное снижение энергозатрат, равномерное распределение фаз и требуемый фазовый состав.
The current problems of the used ceramic nuclear fuel made of uranium dioxide enriched in the uranium-235 isotope are low thermal conductivity, high disposal costs, and limited natural resource of the uranium-235 isotope. One of the promising areas for the further development of nuclear power in Russia is the use of dispersion Mixed-Oxide fuel, which consists of fissile materials (uranium dioxide, plutonium dioxide) uniformly distributed in a matrix of metal oxides with high thermal conductivity and low neutron absorption cross section. The methods used for obtaining complex oxide compositions (sol-gel process, separate production and mechanical mixing, etc.) are multistage, do not provide uniform distribution of phases, and have high energy and labor costs. Article represents plasmachemical synthesis of nanosized complex oxide compositions in air plasma from dispersed water-organic nitrate solutions, providing a significant reduction in energy consumption, uniform distribution of phases and the required phase composition.
Lingua:russo
Pubblicazione: 2021
Soggetti:
Accesso online:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47946254
Natura: Elettronico Capitolo di libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=667316

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 667316
005 20250310160517.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\38521 
090 |a 667316 
100 |a 20220315d2021 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Исследование плазмохимического синтеза сложных оксидных композиций для дисперсионного смешанного уран-плутониевого топлива  |d Investigation of the process of plasmachemical synthesis of complex oxide compositions for dispersed mixed-oxide fuel  |f И. В. Шаманин, А. Г. Каренгин, А. А. Каренгин [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 10 назв.] 
330 |a Актуальными проблемами при применении керамического ядерного топлива из диоксида урана, обогащенного по урану-235, являются низкая теплопроводность, большие расходы на утилизацию, ограниченные природные запасы урана-235. Одно из перспективных направлений дальнейшего развития ядерной энергетики в России - использование дисперсионного смешанного уран-плутониевого топлива, состоящего из делящихся материалов (диоксидов урана и плутония), равномерно распределенных в матрице из оксидов металлов, имеющих высокую теплопроводность и низкое поперечное сечение поглощения нейтронов. Применяемые методы получения сложных оксидных композиций (золь-гель, раздельное получение и механическое смешение и др.) многостадийны, не обеспечивают равномерное распределение фаз, характеризуются высокими энерго-и трудозатратами. Предложен плазмохимический синтез наноразмерных сложных оксидных композиций в воздушно-плазменном потоке из диспергированных водно-органических нитратных растворов, обеспечивающий существенное снижение энергозатрат, равномерное распределение фаз и требуемый фазовый состав. 
330 |a The current problems of the used ceramic nuclear fuel made of uranium dioxide enriched in the uranium-235 isotope are low thermal conductivity, high disposal costs, and limited natural resource of the uranium-235 isotope. One of the promising areas for the further development of nuclear power in Russia is the use of dispersion Mixed-Oxide fuel, which consists of fissile materials (uranium dioxide, plutonium dioxide) uniformly distributed in a matrix of metal oxides with high thermal conductivity and low neutron absorption cross section. The methods used for obtaining complex oxide compositions (sol-gel process, separate production and mechanical mixing, etc.) are multistage, do not provide uniform distribution of phases, and have high energy and labor costs. Article represents plasmachemical synthesis of nanosized complex oxide compositions in air plasma from dispersed water-organic nitrate solutions, providing a significant reduction in energy consumption, uniform distribution of phases and the required phase composition. 
461 |t Атомная энергия 
463 |t Т. 131, № 3  |v [С. 134-137]  |d 2021 
510 1 |a Investigation of the process of plasmachemical synthesis of complex oxide compositions for dispersed mixed-oxide fuel  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
701 1 |a Шаманин  |b И. В.  |c российский физик-ядерщик, специалист в области атомной энергетики  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1962-2021  |g Игорь Владимирович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\22022 
701 1 |a Каренгин  |b А. Г.  |c физик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1950-  |g Александр Григорьевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\24286  |9 10751 
701 1 |a Каренгин  |b А. А.  |c физик  |c инженер-исследователь Томского политехнического университета  |f 1989-  |g Алексей Александрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\32973 
701 1 |a Новосёлов  |b И. Ю.  |c специалист в области ядерных технологий  |c ассистент кафедры Томского политехнического университета  |f 1989-  |g Иван Юрьевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\32434 
701 1 |a Расторгуев  |b В. И.  |c специалист в области ядерных технологий  |c техник Томского политехнического университета  |f 1997-  |g Вячеслав Игоревич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\46622 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Отделение ядерно-топливного цикла  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23554 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20220315  |g RCR 
856 4 |u https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47946254 
942 |c CF