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搜索结果: 1-15 共查到玻璃固化相关记录30条 . 查询时间(0.211 秒)
为扩大临时贮存设施容积,萨凡纳河场址两座玻璃固化体贮存设施(GWSB)其一已将存有的2000个废物容器双层堆放。该设施位于地下,是具有抗震能力的混凝土贮存场所,内部有支撑架,可垂直存放2262个高10英尺的废物容器。
中国科学院上海应用物理研究所专利:一种卤化物放射性废物玻璃固化体及其制备方法
2023年3月30日,原子能院放射化学研究所 “核废料玻璃固化中关键元素行为”研究项目自主研发设计的玻璃固化配方设计及性能计算模型,为玻璃固化熔制工艺控制和配方设计提供了有力的理论和模型计算支持。
近日,中国原子能科学研究所院放射化学研究所 “核废料玻璃固化中关键元素行为”研究项目自主研发设计的玻璃固化配方设计及性能计算模型,为玻璃固化熔制工艺控制和配方设计提供了有力的理论和模型计算支持。
近日,由中国原子能科学研究院退役治理工程技术中心自主设计的高放玻璃固化体模拟处置装置和地下试验装置研制成功,并顺利通过专家组验收。两项装置历时一年加工制造完成,将为我国高放废物处置库场址比选、概念设计和安全评价提供技术支撑和科学依据,为在地下实验室运行阶段开展核素迁移实验做好技术储备。
2022年11月23日,由中国原子能科学研究院自主研发设计的冷坩埚玻璃固化工程样机正式通过出厂验收,标志着我国在高放废液处理技术关键设备自主化研制方面取得了重大阶段性成果,我国自主研制的两步法冷坩埚玻璃固化系统完成了放大阶段-科研样机-工程样机“三步走”的里程碑式跨越。中国原子能科学研究院党委书记薛小刚赴现场见证,院科技管理部、放射化学研究所有关负责人参加见证活动。
中国科学院金属研究所高温结构材料研究部先进材料凝固与制备技术课题组在我国国产化高放废液玻璃固化熔炉电极研制中,成功完成熔炉电极材料研制任务。日前,中国核电工程有限公司发来感谢信表示感谢。
近日,中国科学院过程工程研究所与山东恒远利废技术股份有限公司、南通大明玉新材料有限公司等合作完成的“微晶玻璃固化重金属协同固废资源化循环利用技术”,通过由中国循环经济协会组织的科技成果评价。该技术通过开发新型微晶玻璃实现了危废/固废多元重金属同步-稳定固化,重金属溶出率低,兼容性强。
2022年8月15日,过程工程所与山东恒远利废技术股份有限公司、南通大明玉新材料有限公司等单位合作完成的“微晶玻璃固化重金属协同固废资源化循环利用技术”,顺利通过由中国循环经济协会组织的科技成果评价。该技术通过开发新型微晶玻璃实现了危废/固废多元重金属同步-稳定固化,重金属溶出率低,兼容性强。评价委员会一致认为,该成果整体技术达到国际先进水平,其中同步稳定固化多元重金属的“核-壳”结构微晶玻璃制备...
动力堆源项高放废液是未来我国高放废液玻璃固化处理处置的主要源项,其特点为高锆、高钼、高稀土和高锕系元素含量,玻璃固化配方开发难度大。高功率激光单元技术实验室通过组织多次配方开发讨论会,结合冷坩埚玻璃固化工艺特点,采用玻璃固化体配方的成分-性质数理统计模拟设计和基于分子动力学模拟的多尺度玻璃材料计算,经过数十轮配方迭代实验,优化后的动力堆源项玻璃固化配方实现了在φ350冷坩埚上100h的连续运行实验...
2022年1月18-22日,上海光机所高功率激光单元技术实验室承担的高放废液冷坩埚玻璃固化项目新体系玻璃配方研究取得阶段性突破,通过了动力堆源项铁磷酸盐玻璃固化配方在φ350冷坩埚上连续运行100h的实验验证,提前半年完成了项目总体下达的2022年度节点任务。
2022年1月18-22日,上海光机所高功率激光单元技术实验室承担的高放废液冷坩埚玻璃固化项目新体系玻璃配方研究取得阶段性突破,通过了动力堆源项铁磷酸盐玻璃固化配方在φ350冷坩埚上连续运行100h的实验验证,提前半年完成了项目总体下达的2022年度节点任务。
美国华盛顿州的汉福特废物处理和固化厂已完成低放废物(LAW)玻璃固化设施中两台熔炉和相关保障系统的启动测试,在实现汉福特大型地下贮罐中放射性废物的玻璃固化及安全处置的道路上更进一步。
中国原子能科学研究院放化所冷坩埚玻璃固化高放废液转形系统科研样机于近日顺利完成72小时连续运行试验,本次运行试验处理模拟高放废液约2.2立方米,标志着项目团队已经掌握了高放废液转形关键技术。
近日,中国原子能科学研究院顺利完成冷坩埚玻璃固化实验平台72小时连续运行试验。本次运行试验是我国冷坩埚玻璃固化技术第二阶段研究的里程碑节点,为今后两步法冷坩埚玻璃固化冷台架的建立以及技术的工程应用奠定了坚实的基础,使院高放废液冷坩埚玻璃固化技术研究水平得到了整体提升。

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