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公开(公告)号:CN116978495B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310916052.2
申请日:2023-07-25
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种基于分层靶件的稀缺同位素辐照生产能谱最优化方法,通过构建反应堆模型,对不同半径的靶件进行临界计算并根据得到的能谱总价值量化不同半径的靶件在径向上的能谱自屏效应;再通过能谱扰动处理获得最优材料组合,用于靶件的各个分层,实现能谱自屏效应的抑制。本发明能够实现能谱总价值沿径向的展平,将靶件所有区域的能谱最优化,提升同位素辐照生产的效率。
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公开(公告)号:CN116884664B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202310851783.3
申请日:2023-07-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种基于子群燃耗技术的稀缺同位素精细化能谱辐照生产方法,基于子群燃耗技术计算辐照生产锎‑252过程中的各个能区相对重要性指标和能区绝对重要性指标,以表征各能区内的核素转化率,进而构建能谱重要性曲线;根据能谱重要性曲线确定积极能区和消极能区,并分别通过单能量燃耗技术提高积极能区的中子通量、通过能谱过滤技术降低消极能区的中子通量,进而实现能谱调制并显著提升核素转化率与锎‑252的生产效率。根据子群燃耗技术确定能谱重要性曲线,进而实现能谱调制,从而显著提高稀缺同位素的辐照生产效率。
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公开(公告)号:CN116844665A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310291358.3
申请日:2023-03-23
Applicant: 上海交通大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G16C60/00 , G01T1/36 , G21G1/02 , G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/12 , G06F119/08
Abstract: 一种超钚同位素生产中的能谱过滤系统,包括:蒙卡‑燃耗计算单元、裂变吸收比分析单元、损失率分析单元、材料筛选单元以及布置仿真单元,本发明针对锎‑252生产链条上核素的裂变吸收比和损失率分析,筛选出过滤材料,分别为铥‑168、钡‑135和银‑107,进一步提升锎‑252产量及转化率,能够在布置慢化材料的基础上通过布置过滤材料,进一步提高医用同位素产量及转化率。
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公开(公告)号:CN116844665B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202310291358.3
申请日:2023-03-23
Applicant: 上海交通大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G16C60/00 , G01T1/36 , G21G1/02 , G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/12 , G06F119/08
Abstract: 一种超钚同位素生产中的能谱过滤系统,包括:蒙卡‑燃耗计算单元、裂变吸收比分析单元、损失率分析单元、材料筛选单元以及布置仿真单元,本发明针对锎‑252生产链条上核素的裂变吸收比和损失率分析,筛选出过滤材料,分别为铥‑168、钡‑135和银‑107,进一步提升锎‑252产量及转化率,能够在布置慢化材料的基础上通过布置过滤材料,进一步提高医用同位素产量及转化率。
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公开(公告)号:CN116978495A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310916052.2
申请日:2023-07-25
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种基于分层靶件的稀缺同位素辐照生产能谱最优化方法,通过构建反应堆模型,对不同半径的靶件进行临界计算并根据得到的能谱总价值量化不同半径的靶件在径向上的能谱自屏效应;再通过能谱扰动处理获得最优材料组合,用于靶件的各个分层,实现能谱自屏效应的抑制。本发明能够实现能谱总价值沿径向的展平,将靶件所有区域的能谱最优化,提升同位素辐照生产的效率。
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公开(公告)号:CN115565617A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211126698.2
申请日:2022-09-16
Applicant: 上海交通大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G16C20/10
Abstract: 一种基于能谱环境的超钚同位素生产效率快速评估方法,通过蒙卡临界计算,得到靶件处通过46个能量区间的中子通量、裂变率和吸收率描述得到的能谱环境,并根据每个能群的能群价值计算该能谱环境的能谱总价值,通过对比不同方案的能谱总价值实现生产效率快速评估。本发明省去了蒙卡‑燃耗的计算过程,大大减少了计算资源的需求,有助于快速筛选出生产超钚同位素的最佳方案,具有良好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN117524335B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311581980.4
申请日:2023-11-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于极值燃耗分析方法的钚‑238高效辐照生产方法,包括以下步骤:S1:对反应堆、辐照孔道和靶件进行建模,得到高通量反应堆模型;S2:基于所述高通量反应堆模型,将全能区分成若干个能量区间;S3:使用极值燃耗分析方法来计算各个能区的能区效率因子,从而确定在反应堆中辐照生产钚‑238的最优中子能谱;S4:使用极值燃耗分析方法计算所得的效率因子曲线来指导能谱优化,从而提高钚‑238的生产效率。与现有技术相比,本发明基于极值燃耗分析方法来量化不同能区内钚‑238的辐照生产效率,并且通过在靶件内弥散特定核素来实现中子能谱的优化,从而显著提高钚‑238的辐照生产效率。
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公开(公告)号:CN115565617B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202211126698.2
申请日:2022-09-16
Applicant: 上海交通大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G16C20/10
Abstract: 一种基于能谱环境的超钚同位素生产效率快速评估方法,通过蒙卡临界计算,得到靶件处通过46个能量区间的中子通量、裂变率和吸收率描述得到的能谱环境,并根据每个能群的能群价值计算该能谱环境的能谱总价值,通过对比不同方案的能谱总价值实现生产效率快速评估。本发明省去了蒙卡‑燃耗的计算过程,大大减少了计算资源的需求,有助于快速筛选出生产超钚同位素的最佳方案,具有良好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN117524335A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311581980.4
申请日:2023-11-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于极值燃耗分析方法的钚‑238高效辐照生产方法,包括以下步骤:S1:对反应堆、辐照孔道和靶件进行建模,得到高通量反应堆模型;S2:基于所述高通量反应堆模型,将全能区分成若干个能量区间;S3:使用极值燃耗分析方法来计算各个能区的能区效率因子,从而确定在反应堆中辐照生产钚‑238的最优中子能谱;S4:使用极值燃耗分析方法计算所得的效率因子曲线来指导能谱优化,从而提高钚‑238的生产效率。与现有技术相比,本发明基于极值燃耗分析方法来量化不同能区内钚‑238的辐照生产效率,并且通过在靶件内弥散特定核素来实现中子能谱的优化,从而显著提高钚‑238的辐照生产效率。
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公开(公告)号:CN116884664A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310851783.3
申请日:2023-07-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种基于子群燃耗技术的稀缺同位素精细化能谱辐照生产方法,基于子群燃耗技术计算辐照生产锎‑252过程中的各个能区相对重要性指标和能区绝对重要性指标,以表征各能区内的核素转化率,进而构建能谱重要性曲线;根据能谱重要性曲线确定积极能区和消极能区,并分别通过单能量燃耗技术提高积极能区的中子通量、通过能谱过滤技术降低消极能区的中子通量,进而实现能谱调制并显著提升核素转化率与锎‑252的生产效率。根据子群燃耗技术确定能谱重要性曲线,进而实现能谱调制,从而显著提高稀缺同位素的辐照生产效率。
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