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전기·전자 > 전력설비
목적은 전기에너지를 불연속적으로 전환하는 저속, 고 토르크의 새지 않는 전기기게 즉 step motor 의 변수 범위를 개발하는 것이다.개발의 긴급성은 진공 또는 다른 매체의 압력 하에서의 조작을 위하여 전기 구동장치가 있는 새지않는 기계장치를 사용하는 반응 생물공학 과 화학공장을 포함한 각 공장에 있어서 개념적인 안전요구사항에 따라 결정된다.Step motor는 진공 또는 다른 매체의 압력 하에서 운전되는 새지않는 기계장치를 위한 모터로서 사용될 수 있다.
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- 2000-04-24
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기계 > 기타 산업·일반기계
신형 반도체 선량계가 제어된 감도를 가진 모니터링 시스템에서 전자기 및 핵방사선 (빛, x-ray, 자외방사선, 감마 양자)의 에너지 선량을 유효하게 정성적으로 측정하기 위해서 제안되었다. 제안된 탐지기는 특별한 형태의 반도체 MIS 구조로서 방사선하의 전기장 긴장도를 공간적으로 재조정하므로서 작동한다.(M은 Metal , I 는 insulating gas layer, S 는 wide bandgap insulating semiconductor crystal). 이러한 구조에 적용되는 직류 전압은 그 용량에 역비례하여 구조층 사이에 분포된다. 이처럼 가스층에서의 전기장 긴장도는 가스 파열에 가까운 고수치를 가지고 있다. 구조적인 방사선 하에서는 해당 신호의 전기 전하는 가스층 근처의 결정 영역에 축적되고 구조층 사이에 적용되는 전압 분포를 변화시킨다.새로운 기회를 가지고 선량계를 개발
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기계 > 기타 산업·일반기계
중성자와 감마 방사선의 혼합장에서 중성자 스펙트럼의 측정을 위해 실제로 적용중인 것 중에서 가장 널리 사용되고 있는 방법은 세 가지 종류의 spectrometer이다.즉 1). 유기 scintillation을 기초로 한 spectrometer (NE-213, stilben and etc.); 2). 비례수소 계수기를 기초로 한 spectrometer ; 3). Multisphere spectrometer. 이들 spectrometer들은 피할 수 없이 수반하는 감마방사선 background 하에서 중성자 스펙트럼을 측정할 수 있다. Spectrometer 1)과 2)에서는 중성자와 감마 양자의 분리는 특별한 방사 기술회로를 통하여 맥동의 형태로 이루어진다. (Brooks 회로 또는 zero level 의 단면 회로) 으들 회로는 설정하기가 매우 어려우며 그래서 아주 경험 있는 전문가와 같이 해야만 한다.스펙트로미터 장치의 특성에 관한 데이터, 개발된 측정방법, 도량형적 인증 기술 등이 spectrometer 실습에 사용되며 새로운 세대의 spectrometer system의 제작을 위한 기초로서 사용될 것이다. spectrometer system에서 경험된 시료는 방사선 보호안전 물리학 연구에 사용될 것이며, 또한 방사선 생태학 연구에 사용될 것이다.
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기계 > 기타 산업·일반기계
물질의 전자각 구조와 결정 구조의 연구에 실험적 핵물리학 방법이 사용되고 있다. 핵 영역에서 꽉 찬 전자밀도의 변화는 내부 전환 전자 spectroscopy, Mossbauer spectropscopy와 Delta I/I method (감마 핵분열 확률)로 얻어진 정보의 원천이다. 평가를 위한 새로운 정확한 방법의 개발 프로젝트가 NITI에서 개발되고 있다. 이 방법은 전에 Saint- Petersburg 주립대학에서 이론적으로 입증되었다. 이 방법은 분열 원자의 전자상태에 관한 핵변환 (초기 전자 획득과 고도로 전환된 이성체 전환) 에 따른 단계적인 감마방출 강도의 의존성에 관한 연구에 주로 바탕을 두고 있다.(Delta I/I method).액상, 고체용액, 상 변환, 열적 효과에 있어서의 Redox 공정에 대한 주기적 시스템의 각 원소에 대한 정량적 정보의 획득. Delta I/I 효과에 의한 고도로 자동화된 진폭 측정법으로 된 고속 감마 스펙트로미터의 개발에 관한 기술제안서의 작성
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기계 > 기타 산업·일반기계
반감기가 짧은 질소-16 (N-16) 동위원소를 사용하는 시스템은 VVER(PWR) 핵반응기 loop를 통한 열출력 및 냉각제 유량을 신속하게 아주 정확하게 결정하는 반응기 열수력학적 변수 (ARPM system)의 자동화된 방사선 측정 시스템을 포함한다.ARPM pilot system 은 1986년 이래 Kalinin NPPU-2에서 성공적으로 가동되어 왔다. 그것은 Scientific and engineering center for nuclear and radiation safety and SNIIP 에서 Kalinin NPP 동료들의 참여하에 개발되었다.
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재료 > 기타 금속재료
초플루토늄 원소들(TPE)의 금속, 합금, 및 금속 중간체의 제조 및 연구에 관한 기초연구가 SSC RIAR 에서 수행되었다. 합금 제조의 새로운 방법이 RIAR에서 개발되었다. 이것에는 금속 기질의 표면이나 전체 매트릭스를 통하여 분포되어 있는 TPE 산화물의 수소환원법이 있으며 또한 금속 TPE 증기를 판금속 기질에 고온 응축시키는 공정을 수반하는 TPE 상화물의 열환원법이 있다. 연구와 제어방법이 개발되었다. 과학기술에 관한 러시아 국가상이 TPE의 금속, 합금, 및 금속 중간체의 제조 및 특성연구를 다루는 기초연구팀에 주어졌다.신기술의 특징은 화학적 및 열적으로 안정된 화합물의 제조다, 즉 방사선원 제조를 위해서 생태학적으로 더 안정된 물질의 제조다. TPE 가운데 다음의 핵종들이 사용된다. 즉 Am241, Am234, Cm244, Cm248, Bk249, Cf249, Cf252 및 기타다. 기질 물질은 금속 백금, 팔라듐, 이리듐, 로듐, 스테레스 스틸, 탄타륨, 닉켈, 금 및 기타 내화금속,도한 실리콘, 게르마늄, 그리고 탄소. 다음 형태의 쏘스를 위한 생산 방법은 개발되어 적용이 될 것이다.1). Cf252 합금을 기초로 +한 중성자 선원2). Cm244 알파 선원3). Am241, Cm244 금속을 기초로 한 감마 선원 4). Cm248 합금을 기초로 한 참고 중성자 선원5). Cf252 분열 파편 선원6). Am241, Am243, Cm244, Bk249, Cf249, Cf252 을 기초로 한 연구용 선원적용분야: 의약, 지질학, 산업체, 연구
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기계 > 기타 산업·일반기계
α-활성 핵종의 표면 오염을 측정하기 위하여 실리콘 탐지기가 있는 휴대용 고감도 α라디오미터의 개발을 위한 물리학 기초와 기술 해결책이 개발되었다. 기존 α라디오미터와 달리 제안된 장치는 α- 핵종의 위치와 좌표에 관한 가시적 정량적 정보를 제공한다.장치의 탐지기는 곡선 표면의 오염도도 측정하게 해준다. 탐지기의 작업표면은 기계적으로 안정되어 있으며 고체와 액체 표면과 접촉을 예상하여 오염을 제거하기 쉽게 되어 있다.탐지기 특성과 α라디오미터 실험실 모델의 조립을 위한 실험연구의 완성
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원자력 > 기타 원자력
연료봉 피복 내의 getter 는 수분과 반응성 가스를 흡수하는 것이다. 발전로에서의 대규모 적용과는 달리 getter는 다른 산업 분야에서도 적용이 될 수 있을 것이다. 예를 들면 헬륨, 알곤 등과 같은 noble gas의 정화, 산소, 수소, 질소, 스팀,등과 같은 불순물 가스의 제공 및 진공공학에 사용되는 흡수펌프의 흡수제 재료 등이다.Getter는 특별히 구성된 Zr-Ni 합금이다. 그것은 중간 정도 기공도(30 %)에서 높은 비표면적(0.18-0.20m²/g)을 내는 공정인 분말 압착법에 의해서 여러 가지 형상의 펠렛 형태로 조립된다. 이 재료는 광범위하게 활성가스를 흡수하며 적절하게 높은 기계적 강도(σn comp=250-300 MPa)를 가지고 있다. 이 재료는 용적은 실제로 변하지 않으면서 T=280-480°C에서 getter당 150 g 의 H₂O 까지 흡수할 수 있는 높은 능력 을 가지고 있는 것이 특색이다.
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기계 > 기타 산업·일반기계
핵공학과 인접 분야의 대상에 관해서 현대과학과 공학, 환경 모니터링, 생태학적 제어에 관한 수많은 기초적 및 응용 문제들은 이온화 방사선의 spectrometer 적용을 필요로 한다. 고감도로 특징 지워진 고순도 게르마늄을 포함한 고순도 반도체 재료를 기초로 한 탐지기를 가진 spectrometer는 급속 모니터링을 위해서는 가장 유망한 것이다. 그러나 확산 Ge(Li) 기술에 의하여 제조되는 감지기는 열적으로는 불안정하다.프로젝트를 수행하면서 고순도 게르마늄의 생산을 포함한 탐지기의 생산을 위한 새로운 기술계획, 후속의 플라스마 화학분해, 게르마늄 단결정의 성장, 전자공 전이를 형성하는 이온의 이식 사용, 그리고 탐지기 구조의 접촉 영역. 탐지기 시험 생산품은 이온화 방사선의 고정 및 휴대용 spectrometer 적용을 위해서 시험될 것이다. 탐지기는 핵발전소 및 필드 조건에서 생태학적 모니터링 계통에서 시험될 것이다.
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원자력 > 기타 방사선방호·이용 기술
이 기술은 암석 내부의 조직과 구조를 검토하고, 광물 함유량을 분류하게 하고, 광물화 정도, 형태학적 특성 및 알맹이 크기로 된 광물의 자연적인(교란되지 않은) 분포를 결정하게 하고, 그리고 귀중석과 준귀중석 및 광물들의 내부구조를 분석하게 한다.암석, 광석, 광물 시료 및 광물자원의 분석. 지질학에, 특히 광물 관련사항의 분석에 계산된 X-선 단층사진 분석의 추가적인 적용.
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기계 > 기타 산업·일반기계
자연 물체에 라돈 농도를 측정하는 현재의 장비들은 매우 복잡하다. 즉 고체상태 물체에 대해서는 Silena 회사 장치에서와 같이 반도체 검출기가 사용되거나 혹은 공기 probe로만 된 것은 AlphaQuard 장치처럼 이온화 chamber가 사용된다. 이 모든 장치들은 똑 같은 결점을 가지고 있는데 그것은 고압전류를 사용하고 축축한 공기가 그것에 부정적인 작용을 한다는 것이다. 이들 장치의 값은 하나에 US $10,000 이상이다.만약 당신이 한 물체로부터 알파,베타, 감마와 같은 여러 방사선을 동시에 측정하고자 한다면 문제가 일어난다. 보통 당신은 방사선 종류 각각에 대하여 다른 검출기를 가진 하나 혹은 몇 개의 장치를 사용해야 할 필요가 있다. 그러나 실제로는 당신은 짧은 시간에 방사선 레벨을 측정할 필요가 있으며 방사선 오염의 위험성에 관한 최대의 정보를 얻을 필요가 있다.기술특징
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기계 > 기타 산업·일반기계
우리가 현재 수행하고 있는 연구는 다음 문제의 해결을 지향하고 있다.- 큰 Stock’s shifts(LSS)를 가진, 단량체의 것을 포함한 새로운 불소의 합성- 새로운 불소의 합성을 포함한 폴리스타이렌 섬광 필름, 섬유, 평판 등을 위한 생산기술의 개발.- 다음 특성을 가진 (입자에 의하여 야기된) 광학 방출의 방사체와 전송기가 있는 미립자 방사선 검출기의 개발:a). 1/200 μm 두께의 필름b). 1 mm 두께의 얇은 평판c). 0.5-2 mm의 섬광 단면 직경, 스펙트럼 전이 및 광전송이 있는 광섬유개발된 검출기는 넓은 범위의 적용 가능성을 가지고 있다: 입자 빔 진단의 고효율 모니터링을 위한 상대론적 핵 빔, 핵 표적 계수기, 중핵 및 그들의 파편에 대한 비행시간 스펙트로미터, 활성화 분석을 위한 검출기 및 환경의 방사성 오염 분석.
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기계 > 기타 산업·일반기계
복잡한 방사선 스펙트럼을 가진 복합 시료에서 저방사능의 검출 및 그 값의 정의는 실험적 핵 분광학의 기본 문제중의 하나다. 그럴듯하게 들리는 스펙트로미터 정보를 얻는다는 것은 스펙트럼 선의 수가 스펙트로미터의 에너지 해상도 Η보다 더 크다면, 혹은 g-양자 에너지 사이의 간격이 FWHM 장치보다 더 작다면 의심스럽다.현재 고전적인 (일차원의) 분광학(검출기, 예민한 기계장치)의 가능성은 거의 소진되었다. 그러나 모순이 되는 증거는 있다. 즉 고에너지 해상도를 가진 검출기가 낮은 등록 효율을 가지고 있고 그 역도 똑 같다. 분광학 정보의 수학적 처리를 위한 최신 방법들이 그 결과의 정확도를 증가시키지는 않는다.다차원 분광학 방법의 용도:- 기본적인 핵물리학 연구- 방사성 핵 변환공정에 있어서 단면의 결정- 활성화 분석- 포지트로늄의 연구- 주위 물체의 저방사능 분석
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재료 > 기타 금속재료
상당한 양의 239U 및 238U가 핵폭탄 및 핵재처리시설에 의하여 환경에 방출되었다. 그리고 그것들은 지표에 넓게 분포되어 있다. 그래서 237U, 236Pu, 237Pu, 235Np 등의 동위원소를 이용하여 환경에서 악티나이드 원소들의 전이 연구, 그리고 이온의 산화상태, 착염 및 관련물질들의 형성상태 등을 결정할 필요가 있다.동위원소적으로 순수한 237Pu가 FLNR의 U200 사이크로트론의 내부 채널에서 4He 이온으로 235U(99,993), 236Pu-U(95%235U) 를 조사하므로서 생산되었다. 235U를 18MeV로 조사하여 236Pu및 235Np가 동시에 얻어졌다. 26Al이 natMg(4He,pxn)26Al 반응에서 생산되었다.자유 전해질에서 전자전이 기술의 도움으로 236Pu, 237Pu, 235Np, 237U의 동위원소, 그들의 착염 및 관련물질등의 이온의 화학상태의 연구전통적인 것보다 더 효과적인 MT-25 마이크로트론 전자가속기를 이용하여 237Np(γ,n )에서 236Pu를, 238U(γ, n) 등 반응에서 237U를 얻는 방법의 개발.U-200 가속기를 이용하여 새로운 희귀 동위원소(26Al, 22Na 등) 및 초고순도의 236Pu, 237Pu, 235Np, 237U를 얻는 방법의 개발.환경 및 생물학적 시료에서 미량의 플루토늄 및 넵튜늄의 결정. 1019 photons/cm²까지의 좀 더 집중적인 광자 흐름과 10^-14 gx/g의 우라늄 함량이 극히 낮은 고체 상태 검출기를 이용하여, 대상 악티나이드 원소에 대하여 현재 얻어지는 것보다 한 차원 더 높은 검출한계를 달성할 수가 있다.
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재료 > 기타 금속재료
전자기 방법이 동위원소 분리를 위한 여러 방법 가운데 가장 보편적인 것이다. 이 방법은 실제로 어떤 원소의 동위원소를 분리하게 해준다. 그것은 가장 큰 분리계수를 가지고 있으나 생산성이 낮고 분리작업단위당 에너지 비용이 높다. 최근의 환경은 상당 정도 이 방법의 발전을 억제한다.전자기 방법의 생산성을 올리는 알려진 방법중의 하나는 이온 쏘스에 형성된 이온 빔의 허용 입사각을 증가시키는 것이다. 이것은 더 큰 밀도의 이온 빔을 사용하게 해준다. 그러나 어렵고 비용이 많이 드는 자기계의 배치를 변화시킬 것이 요구된다. 전자기 분리의 생산성을 증가시키는 다른 접근법이 오히려 최근에 제시되었다. 그것은 이온 쏘스 방출 표면적을 증가시키고 이온 쏘스에 다른 작업공정을 추가하므로서 달성될 수 있다. 두 가지 방법은 이온 전류를 증가시키는 결과로 된다. 첫째 방법으로는 몇 개의 방출 슬리트를 가진 이온 쏘스 광학이 사용되고 둘째 방법에서는 방전 챔버의 특수설계와 특별한 방식의 이온 쏘스 작업이 사용된다.의약에 사용되는 동위원소 비용을 줄일 것이다.
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재료 > 기타 금속재료
마이크로 전자, 원자에너지, 의약 등에 사용되는 고순도 재료와 그 동위원소의 생산이 현재 흥미 있는 과제다. 국가산업에서 가장 큰 수요는 Co, Al, Os, Ir, Pt, 등의 란타나이드 계열과 3, 4, 5, 6족 원소와 같은 원소와 그 방사성 핵종이다. 전통적인 물리화학적 방법에 의한 고순도 원소와 그 동위원소의 생산은 그 원소들이 가까운 물리화학적 특성을 가지고 있기 때문에 매우 비용이 많이 들고 효과적이 아니다. 이들 원소 생산의 효율을 증가시키고 비용을 감소시킬 수 있는 기술 중의 하나는 레이저 기술이다. 이 기술은 몇몇 원소에 레이저 방사선의 선택적 영향으로 대표된다. 선택적 영향의 정확도는 레이저 방사선의 좁은 주파수 대폭과 선택된 원소의 공명선과 정확하게 일치시킬 수 있는 가능성 때문에 매우 높다.
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재료 > 기타 금속재료
제시된 새로운 기술은 조사된 금속에서 불순물 원자의 어떤 거동 기구에 기초를 두고 있다. 이들 반응기구는 전에 생트 페테르부르그 주립대학에서 연구되었다.그 속에는 다음과 같은 사항이 있다.- 다양한 변환 하에서 의사 방사 (기체상으로 방사).- 고체-기체 전이 하에서의 농축- 금속-가스 혹은 금속-액체 계면에 모의확산제안된 방법의 주요 구분되는 특징은 기존 기술에서는 피할 수 없는 조사된 표적 용액의 단계가 생략되는 것이다. 결과적으로 방사성 폐기물의 형성과 환경의 오염으로 연결되는 표적 핵종 분리의 복잡한 다음 단계가 생략되는 것이다. 담체가 없는 방사성 핵종 분리법의 타당성은 실험적으로 확인되었다.주요한 시제적인 결과는 연구에 널리 활용되는 많은 방사성 핵종(예,109Cd)은 물론 주요 기본적인 의학용 방사성 핵종(예,67Ga, In, 186Re)의 생산을 위한 원자로 혹은 사이크로트론 표적 금속의 처리를 위하여 새로운 자원절약형 생태학적으로 안전한 산업기술의 기본의 개발이 될 것이다.
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일반기술
재료 > 기타 금속재료
동위원소 분리를 위한 새로운 기술이 제안되었다. 현재 물리적 기초가 개발되었다. 이 기술은 기본 장치와 에너지 소비 비용면에서 레이저의 것을 포함하는 전통적인 방법과 비교할 때 10x52x0-10x53x0-배 더 효과적이다.시험장비 제작과 기술시험을 위해서 자금이 요구된다.탄소, 보론, 아연 동위원소 생산을 위한 파일럿 플랜트.
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일반기술
원자력 > 기타 방사선방호·이용 기술
고출력 적외선 레이저 맥동에 의한 분자 진동 모드의 상태 선택적 여기에 관한 반응기구가 발견되어 우리들의 전 보고서에서 이론적으로 연구되었다. 몇몇 과학센터에서 후속 연구에 의하면 반응기구가 특정 표적상태에서 분자를 준비하고 화학반응을 조절하기 위한 융통성 있는 수단임이 밝혀졌다. 이 반응기구를 실현하기 위하여, 약 10^8 W/cm² 의 고출력을 가진 피코초 적외선 레이저 맥동이 사용되어야 한다.원자의 상태 선택적 및 동위원소 선택적 여기에 대한 이 서로 밀착된 반응기구의 가능한 사용에 대해서 아직까지 연구되지 않았다. 이 목표를 위해서 가시 스펙트럼 범위의 피코초 이하 맥동이 사용되어야 한다. 변화하는 주기, 지속시간,출력을 가진 하나 이상의 레이저 맥동에 의해서, 표적상태에서 원자의 상태선택적 여기와 동위원소 분리를 위한 가능성이 상세한 연구를 위해서 제안되어 있다.원자의 레이저 동위원소 분리. 원자분광학 및 화학반응 제어를 위해서 상태선택적 여기 원자의 반응기구를 사용할 실험연구팀의 확보.
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일반기술
재료 > 기타 금속재료
몇 년 전 우리는 잘 알려진 전자빔 유동층 기술을 이용하여 성장하는 고순도 내화금속 단결정을 위한 신기술에 관한 예비연구를 완료하였다. 이러한 제원의 내화금속 단결정은 타 공급업체로 부터는 사용이 가능하지 않다.(Good Fellow, J&M, Aldrich, SIGMA etc.)다음 변수를 가진 광범위한 내화금속 및 그 합금의 단결정/다중결정을 성장시키는 것이 가능한 것으로 밝혀졌다.텅스텐 단결정 (방향성<001>, <110>,<111>,etc.) W 직경(mm) 길이(mm) 무게(g/pc) 99.99 % 6 25 13.63 RRR 6 300 163.56 >30000 15 25 85.21 15 500 1704.36순수한 내화금속 및 그 합금의 단결정은 다음 용도에 사용될 수 있다.- 건설 재료- MBE 및 다른 기술에 의하여 박막 성장을 위한 기판.- 에너지 전환장치의 양극- 의약품의 이식재료
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