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放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

  • 俄科学家研发等离子体干法清洗技术 有望革新核设施放射性去污工艺
    罗斯科研团队开发出一种利用等离子体清洗技术去除金属表面放射性污染的新方法。该技术由圣彼得堡InnoPlasmaTech有限责任公司研发,并获得俄罗斯科学基金会(RSF)资助,成果发表于《核物理与工程》杂志。研究人员在大气压惰性气体环境下,通过短时等离子体放电对受放射性核素污染的金属表面进行离子和热溅射处理,实现干式去污。该技术可用于去除核设施运行中产生的各类放射性沉积物,包括计划维修期间反应堆设备表面的复杂氧化物沉积物,以及核...
  • 俄PNPI研究所改造C-80回旋加速器 建设新型核医学放射性同位素综合体
    圣彼得堡康斯坦丁诺夫核物理研究所(PNPI,隶属库尔恰托夫国家研究中心加特契纳分所)计划在其现有C-80回旋加速器基础上进行改造,建设一座用于核医学的放射性同位素综合设施。该项目已获俄罗斯国家鉴定总局批准,将在该研究所2号楼内实施,同时该大楼内已建成的基于同一加速器的质子束治疗(PBT)眼科肿瘤设施也已投入使用。该放射性同位素综合设施为俄罗斯首个此类技术复杂项目,将包含高温靶站、放射化学靶站及质量分离靶站,专门用于生产医用放...
  • 俄罗斯彼尔姆理工大学开发新型生物吸附剂 助力水体铯-137净化
    放射性物质污染水资源问题在全球愈发严峻,其中铯-137是主要威胁。它源于核电站、核燃料循环设施和核武器试验等活动,可在环境中存留30年以上,通过水体迁移并在食物链积累,引发癌症等严重疾病。目前水净化方法存在缺陷,天然吸附剂很快失效,化学净化会产生难处理的放射性沉积物。铯-137的破坏性源于其物理化学性质。它是强效伽马射线源,能穿透生物结构造成细胞损伤。其性质与钾相似,人体会主动吸收并均匀分布到各组织器官,在肌肉、肝脏和脾脏易...
  • Rosatom Nedra JSC铀矿开采创佳绩,2025年产量目标全面达成并加速布局新矿区
    俄罗斯国家原子能公司矿业部门管理公司(Rosatom Nedra JSC)近日公布2025年度运营报告,其铀矿开采业务表现突出。旗下三家铀矿开采企业均100%完成年度生产计划,财务与经济指标全面超额达标,为俄罗斯核能产业发展提供了稳定的资源支撑。报告显示,矿业部门在扩大铀资源储备方面取得显著进展,已成功获得希龙杜库伊斯科耶矿床(外贝加尔边疆区)和捷特拉赫斯科耶矿床(布里亚特共和国)的开发许可。同时,希亚格达公司正为纳马鲁斯科耶和迪布林斯科...
  • 俄罗斯

    俄罗斯三家企业签署宣言 共推核电领域AI技术负责任出口

    近日,Consist OS、JET Lab和Rosatom Service(Rosatom国营公司电力部门的技术公司)在莫斯科举行的人工智能国际会议AI Journey上,共同签署了《关于负责任地出口人工智能(AI)技术和基于人工智能的软件的宣言》,此次签约标志着三家企业在推动核电领域AI技术负责任出口方面的深入合作与共同承诺。该宣言由人工智能联盟协会创建,旨在汇集俄罗斯领先的技术公司,共同推动人工智能的健康发展。宣言中明确规定了开发者在出口民用人工智能解决方案... 2024-12-13 俄罗斯

    俄罗斯Rosenergoatom与东北联邦大学深化合作 将为雅库特核电站培训专家

    近日,Rosenergoatom Concern JSC(俄罗斯能源原子公司)的第一副总经理Jumberi Tkebuchava与东北联邦大学校长阿纳托利·尼古拉耶夫(Anatoly Nikolaev)举行会谈,双方就发展大学教育和科学基础设施、更新高等教育及继续教育项目等方面的合作进行深入探讨 2024-12-13 俄罗斯

    俄罗斯切佩茨克机械厂启动生产国产合金3D打印粉末

    近日,俄罗斯国家原子能公司旗下的切佩茨克机械厂(ChMP JSC)正式宣布开始使用选择性激光熔化技术(SLM)生产用于3D打印的钛粉末。这一举措标志着俄罗斯国家原子能公司燃料部门在增材技术领域发展的重要里程碑,为俄罗斯不断增长的3D打印能力提供了国产材料支持。钛合金粉末在俄罗斯金属粉末市场中占据重要地位,尤其在航空航天、汽车、医疗和能源等行业的需求量巨大。过去,俄罗斯制造商主要依赖进口材料进行粉末打印。而现在,切佩茨克机械厂... 2024-12-12 3D打印增材制造俄罗斯

    俄罗斯Leader破冰船的Phoenix-10510辐射监测系统完成跨部门验收测试

    2024年11月20日至22日,用于10510 Leader破冰船的Phoenix-10510辐射监测系统(RMS)进行了部门间验收测试 2024-12-11 辐射监测俄罗斯

    俄罗斯被排除在第四代发电论坛之外

    英国能源安全与净零排放部 (DESNZ) 在一份声明中表示,从明年起,西方国家将不允许俄罗斯参加第四代国际论坛(GIF)。该声明称:“第四代国际论坛将不再包括俄罗斯——以确保未来的合作仍是在相互愿意并尊重核安全规范的各方之间进行的 2024-12-10 俄罗斯

    俄罗斯库尔斯克核电站将扩大医用同位素生产

    俄罗斯原子能公司能源专家(图片来源:库尔斯克核电站)在俄罗斯库尔斯克地区的库尔恰托夫市,人们就库尔斯克核电站生产新型医用同位素的合理性举行了公开讨论 2024-12-05 医用同位素俄罗斯

    Rosatom将为埃塞俄比亚核科学技术中心进行可行性研究

    俄罗斯国家原子能公司旗下的一家公司与埃塞俄比亚创新技术部签署了一份合同,为埃塞俄比亚核科学技术中心(CNST)开展可行性研究 2024-11-27 俄罗斯

    美国为摆脱对俄罗斯铀燃料的依赖恢复生产离心机

    美国Centrus Energy公司在加快国内核燃料生产的联邦计划下,正恢复田纳西州一家工厂的离心机生产 2024-11-27 美国俄罗斯

    第四代核能系统国际论坛新框架协议将俄罗斯排除在外

    在阿塞拜疆首都举行的第29届联合国气候变化大会(COP29)上,美国和英国签署新的框架协议,允许第四代核能系统国际论坛(GIF)在现有协议到期后继续举办。 该协议旨在支持先进核技术的信息共享,并将汇聚数十亿美元研发资金。新协议将原先的与会方俄罗斯排除在外 2024-11-23 俄罗斯

    俄罗斯IC YRT 公司已获得核安全领域的一项发明专利

    该软件和硬件综合体提高了核燃料处理的安全性,由热列兹诺戈尔斯克超前发展区的核与辐射技术工程中心公司申请了专利。本发明涉及使用计算机视觉技术和神经网络对视频流进行智能处理的领域。技术成果在于提高了在重新装载核燃料的过程中检测工作杆危险接近池壁的准确性和可靠性。IC YRT的专业领域是生产能够在核能设施上运行的专用视频监控摄像机。... 2024-11-21 核技术俄罗斯

    来自 100 个国家的约 2.5 万人参加了 Rosatom 国际测验 Global Atomic Quiz 2024

    11 月 10 日世界科学日,俄罗斯国家原子能公司第五次举办了 2024 年全球原子测验,旨在了解核技术如何应用于人类生活的各个领域。今年,有奖活动在线上和线下举行,吸引了来自100个国家的2.5万人参加(相比之下:2023年,有来自60多个国家的约1万人参加了有奖活动)。全球原子测验教育项目的规模每年都在扩大,越来越多的国家参与其中。传统上,测验以线下形式在世界各地的核技术信息中心、学校和大学举行。今年,俄罗斯科学和文化中心首次加入该项目。... 2024-11-13 核技术俄罗斯

    以镭研究所的科学家的名字命名。 Khlopina 开发了一种模拟乏燃料成分的新方法

    确定尚未建成的反应堆中辐照燃料的成分。计算当前正在设计的回旋加速器安装房间的保护。预测即将钻探的一口井会产出什么。镭研究所应用放射化学系核物理过程建模小组以该小组的名字命名。 Khlopina 使用蒙特卡罗方法预测未来,并有助于节省实际实验的费用。该小组的研究员 Nikita Kovalev 在出版物《Rosatom Country》中谈论他的工作。今天,科学已知 118 种化学元素和大约 3500 种同位素(绝大多数是不稳定的或放射性的)。放射性元素衰... 2024-11-06 核技术俄罗斯

    萨罗夫的“巨型科学”设施将是世界上独一无二且最强大的

    下州长表示,位于萨罗夫的国家物理和数学中心(NCFM,联合创始人之一是国有企业 Rosatom)正在创建的巨型科学装置将成为世界上最强大的装置诺夫哥罗德地区,Gleb Nikitin,在教育马拉松知识期间。第一个在下诺夫哥罗德。因此,混合电子-光子计算系统将能够每秒执行 10 的 19 次方运算,新一代对撞机(带有伽马射线源的加速器复合体)比现有水平高一到两个数量级世界同类产品的辐射强度,极端光场研究中心的一种新的独特光源的功率将是瓦的 10 的 17 ... 2024-11-06 核技术俄罗斯

    俄罗斯和白俄罗斯科学家开发出一种检测反中微子辐射的新方法

    库尔恰托夫化学研究综合体发光和探测器材料实验室和中微子物理系的员工与来自白俄罗斯多个科学中心的同事一起开发了一种探测反中微子辐射的新方法。科学家们创造了一种探测器元件,由两种不同的发光材料组成:塑料和基于硅酸锂钙的新型闪烁体。此类探测器也称为 phoswich 探测器(源自英语单词phore和sandwich)。众所周知,反中微子与物质的相互作用极其微弱。供参考:在没有相互作用的情况下,其在钢中的射程比地球到太阳的距离大10万倍。然... 2024-11-02 核技术中微子俄罗斯

    天体物理学家首次观察到中子星合并过程中重元素的产生

    丹麦尼尔斯·玻尔研究所的天体物理学家团队首次测量了两颗中子星合并后产生的辉光中的物质温度,并观察了原子核和电子形成原子的过程。这一发现使得确定这一极端事件的物理性质并解释比铁重的元素的起源成为可能。2017年,天文学家记录了AT2017gfo事件,该事件是两颗中子星合并的结果。这种罕见的现象被称为千新星,伴随着大量能量和物质的释放,是研究核合成过程(质子和中子形成新核)的理想实验室。回想一下,在两颗中子星或黑洞与中子星合并... 2024-11-02 核技术俄罗斯原子核
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