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【英国《核能》1989年2月刊第8页报道】美国加利福尼亚州劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的原子蒸气激光同位素分离(AULIS)计划的目的,是为民用动力堆浓缩铀。在最近的《能源和技术评论》报告(UCRL-52000)中,评论了该项计划。为执行该计划,安装了第二代铜蒸气激光器, 相似文献
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U(BH_4)_4是一种挥发性较大的铀化合物,它在60℃时的蒸气压约为4mmHg,它在干燥空气中稳定,而150°以上则很容易分解。这种特性引起了激光分离同位素工作者的兴趣,当采用适当频率激光器辐照D(BH_4)_4时,可使一种铀同位素的分子激发,再用另一激光器使激发分子分解。而未分解的分子则可再升华,从而达到同位素分离的目的。U(BH_4)_4的光谱性质已被很多人所研究,但其合成方法还一直沿用早先施莱辛格(H.I.Schlesinger)等人所采用的方法,系将过量的硼氢化铝与四氟化铀作用制得。其反应式表示如下: 相似文献
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【《日本原子》1990年5月号第4页报道】日本激光原子分离工程研究协会(LASER-J)于1990年5月14日宣布,日本已建成利用原子蒸气激光同位素分离方法 相似文献
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【《日本原子》1987年7月号第23页报道】日本原子能研究所(JAERI)和激光原子分离工程研究协会(LASER-J)于1987年6月1日签订了“关于研究和发展原子蒸气激光分离铀同位素过程技术的基本合作协议”。 JAERI自1982年以来一直在从事有关原子蒸气激光分离过程的基础研究。为了促 相似文献
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【美国《核子周刊》1982年5月6日第7页报道】美国能源部4月30日宣布,它已选定劳伦斯利弗莫尔研究所的原子蒸气激光同位素分离(AVLIS)法作为进一步进行工程验证的铀浓缩方法。能源部并宣布,在1983财政年度内,它还将给予汤普森·拉莫伍尔德里奇公司的等离子体分离法研究和发展工作一定资助,而对洛斯阿拉莫斯研究所的分子激光同位素分离(MLIS)法则完全 相似文献
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【美国《核燃料》1984年10月第21期第2页报道】美国国会预算局认为,以原子蒸气激光分离铀同位素过程完全取代气体扩散技术的铀浓缩计划,看来可节省大量投资。对寻找新浓缩技术(原子蒸气激光分离 相似文献
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【美国《核子周刊》1984年6月7日第10页报道】据法国原子能委员会(CEA)的高级官员说,法国已做出决定,由追求化学分离铀同位素过程转向全力进行激光分离过程的研究,特别是原子蒸气激光分离同位 相似文献
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【美国《核新闻》1990年3月号第69页和瑞士《瑞士原子能协会通报》1990年第3期第10页报道】美国能源部(DOE)向国会递交一份计划,介绍了DOE希望将先进蒸气激光同位素分离(AVLIS)铀浓缩技术付诸实 相似文献
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【《核欧洲世界测览》1990年3—4期第11页报道】今后10至20年,世界各国铀浓缩仍将继续超过需求。一般从实验室阶段开发出一种分离过程需要15年以上的时间,因此目前需要继续用原子蒸气激光分离铀同位素方法(AVLIS)进行研究。它选择性高,适合后处理材料的浓缩。 相似文献
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从光化学锂同位素分离实验研究的需求出发,基于其分离条件,提出了一种测量锂同位素比率的方法。该方法利用锂原子蒸气对探测光吸收峰的峰值来计算锂的同位素比率,避开了测量原子密度时所需的吸收信号频率定标与光强随频率变化积分中积分限的选择问题。该方法还根据锂同位素吸收谱的特殊性采用具有较强吸收效应的6Li的D2线对应的吸收峰峰值,可在原子蒸气中6Li含量较低时提高对比率的测量精度。设计并搭建了实验装置,对该方法进行了测试。同一条件下所测得的同位素比率相对标准偏差小于1%,表明该方法对光化学分离方法中锂同位素比率相对变化是敏感的。这意味着该方法可作为以原子蒸气为分离介质的激光锂同位素分离研究的诊断手段。 相似文献
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【日本《原子力学会志》1983年1月号第16页报道】一、铀的浓缩1.原子法1974年美国劳伦斯利弗莫尔研究所实验成功原子蒸气激光同位素分离法。1975年制得3%铀-235约4毫克。装有多台15瓦、6千赫的铜蒸气激光器的研究装置已投入运行。该研究所与通用电气公司合作,已研制 相似文献
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【美国《核新闻》1991年10月号第88页报道】美国总审计局相信“完成原子蒸气激光同位素分离(AVLIS)这一谁计划,将为 AVLIS 设备的技术可行性和费用的评估 相似文献
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【美国《核燃料》1995年5月8日报道】 最近,联邦分离功单位公司美国浓缩公司(USEC)与美能源部(DOE)达成协议,接受原子蒸气激光同位素分离(AVLIS)浓缩技术,并向核管理委员会(NRC)为该公司从DOE租赁位于肯塔基州的帕杜卡和俄亥俄州的朴次茅斯的铀浓缩厂申请了许可 相似文献