原文服务方: 原子能科学技术       
摘要:
与传统加速器驱动次临界系统(ADS)采用金属靶作为散裂中子靶的设计不同,加速器驱动次临界熔盐堆(AD-MSRs)采用靶堆一体的设计,直接使用燃料熔盐作为散裂中子靶.由于熔盐靶的中子学性能直接影响AD-MSRs的能量放大系数、核废物的嬗变和核燃料增殖的效率,所以本研究基于MCNPX程序,详细计算了高能质子轰击氟盐和氯盐两种熔盐靶产生的散裂中子产额、散裂中子能谱、能量沉积分布以及散裂产物等中子学性能,并与液态Pb和铅铋共熔体(LBE)两种液态金属靶进行了对比.计算结果表明,熔盐靶在散裂中子产额上与液态金属靶有一定的差距,但熔盐靶内能量沉积分布的梯度较小,更有利于靶区的热量导出.与液态Pb和LBE靶相比,熔盐靶的散裂产物中包含更多的气体以及高质量数的α发射体核素.
推荐文章
用LAHET和MCNP程序研究散裂中子靶的中子学性能
散裂中子靶
中子产额
能量沉积
中子能谱
ADS 散裂靶启动瞬态响应特性分析研究
加速器驱动的次临界系统
散裂靶
阶跃启动
线性启动
散裂中子靶能量沉积研究
散裂中子靶
能量沉积
功率密度
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 ADS熔盐散裂靶中子学性能研究
来源期刊 原子能科学技术 学科
关键词 ADS 散裂靶 熔盐 MCNPX
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目 第十五届(2019年)核技术应用学术交流会优秀论文选
研究方向 页码范围 796-803
页数 8页 分类号 TL329
字数 语种 中文
DOI 10.7538/yzk.2019.youxian.0574
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 林作康 中国科学院上海应用物理研究所 3 3 1.0 1.0
2 余笑寒 中国科学院上海应用物理研究所 35 277 10.0 15.0
3 严睿 中国科学院上海应用物理研究所 17 20 3.0 4.0
4 邹杨 中国科学院上海应用物理研究所 27 44 4.0 6.0
5 杨璞 中国科学院上海应用物理研究所 5 3 1.0 1.0
9 万唯实 1 0 0.0 0.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (5)
共引文献  (5)
参考文献  (16)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1963(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1979(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1981(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1983(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1997(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1998(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1999(3)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(1)
2000(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2002(3)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(1)
2003(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
2004(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2005(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2006(3)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(1)
2011(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2020(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
ADS
散裂靶
熔盐
MCNPX
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
原子能科学技术
月刊
1000-6931
11-2044/TL
大16开
北京275信箱65分箱
1959-01-01
中文
出版文献量(篇)
7198
总下载数(次)
0
总被引数(次)
27955
  • 期刊分类
  • 期刊(年)
  • 期刊(期)
  • 期刊推荐
论文1v1指导