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根本探索未来的清洁能源技术接收能源部支持

2020年7月13日

根本探索未来的清洁能源技术接收能源部支持

$ 120万拨款支持核能技术研究伦斯勒

特洛伊,纽约- 美国。能源部 最近获得赠款$ 65万 支持研究,将推动安全,可靠,清洁的核能。这些项目中有两个由美国全球十大网赌正规平台 版权所有,其中,共有$ 1.2万收到的领导。

第一是由杰廉,机械,航空航天和核工程在伦斯勒教授领导。它要检查的核反应堆系统的一个组成部分,特别是在使用氮化铀为燃料的铅冷快堆。该燃料类型具有理想特性,如更高的稳定性,导热性,和裂变元件密度,但很少有关于已知氮化物燃料,液体冷却剂的金属,和包层之间的化学相互作用。

在传统的反应器中,裂变反应发生在内的金属包壳管密闭核燃料芯块。该反应产生了巨大的热能,这是由水冷却剂传递,围绕核心循环。被加热的水被用于产生蒸汽,这反过来,产生电力。

新的反应器设计的概念,连和他的团队正在研究中,液体冷却剂的金属来代替水,用于热传递提供更有效的媒体。不利的一面,连说,是液态金属趋于在高温下,这意味着,新的包层材料必须能够承受应力腐蚀。氮化铀燃料还必须与液体金属子层和包层兼容。

这种燃料冷却剂包覆系统内的化学相互作用和兼容性的基本认识是在启用新反应堆的设计理念和应用至关重要。廉将与橡树岭国家实验室和洛斯阿拉莫斯国家实验室在这个项目上国家实验室合作。

“我们正试图了解在这个系统中发生了什么,要真正研究燃料包壳,和冷却液的互动。否则,有没有办法,它可以被投入使用,”连说。 “影响是至关重要的。”

第二个项目接受美国能源部支持由ravishankar sundararaman,材料科学与工程助理教授领导。 sundararaman和他的团队将专注于基础知识,这将是必要的下一代反应堆设计的实现,它使用熔盐作为冷却剂和液体燃料。

团队将开发的计算模型,可以准确且有效地预测任何组合物的熔融盐的关键性质。

“我们的模型将预测的熔点,裂变产物溶解度和腐蚀熔盐,使我们可以设计在超级计算机这样的材料,但它们在反应堆测试之前,” sundararaman说。什么研究人员了解也可适用于用于太阳能热能量收集和材料的合成在熔融盐的溶剂熔盐冷却剂。

重点推进,sundararaman表示,将在现有的建模技术计算成本的一小部分,使高度准确的预测。这将使研究人员能够快速浏览大量的组成。他是由莲参加了这个项目,黎平黄,材料科学与工程,以及云峰石教授,材料科学与工程副教授。黄和联将在实验室中测试了球队的新车型。

这些项目归入美国能源部的核能大学计划,其目的是使下一代核反应堆的设计。该研究主要集中于安全性,效率,并减少所产生的核废料量。

“RPI在这方面学习的关键作用和在极端环境材料行为的领导者,”连说。 “没有这种类型的研究,所有的这些机会或可能不会实现。”

联系

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媒体关系及传播总监

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