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亚游试玩

时间:2019-12-09 11:36:23 作者:亚游积分 浏览量:61175

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  为了增加库存,ORNL必须通过已获得的资金,拿去生产深空任务所需的更多核燃料。毕竟在距离太阳如此之远的地方,光伏电池板已经指望不上了。

  为制造钚同位素,ORNL先是将ne-237(NP-237)转化为氧化ne,然后与铝混合、压制成致密的颗粒。

  接着让它们通过实验室的高通量同位素反应器,利用辐射将NP-237转变成NP-238(其衰变成PU-238)。

  然后对钚进行化学处理,将净化后的它变成燃料芯块。尴尬的是,其中涉及太多的手工操作,严重拖慢了生产效率。

,见下图

  发射热发生器(RTG)可以利用这种热量来发电,从而为航天器提供动力。自20世纪60年代以来,该系统一直运作良好,只是制备PU-238的过程有些费力。

,见下图

(配图来自:ORNL)

(配图来自:ORNL)

  目前面临的一个瓶颈是,该机构的PU-238核燃料储量,已经减少到了35公斤(77磅)以下。

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  为了增加库存,ORNL必须通过已获得的资金,拿去生产深空任务所需的更多核燃料。毕竟在距离太阳如此之远的地方,光伏电池板已经指望不上了。

如下图

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(配图来自:ORNL)

  此前,ORNL每周只能生产80颗粒。但在全新的部分自动化的生产流水线上,其产量已提升至每周275颗粒。BobWham表示:

,见图

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  本次自动化改进,仅涉及Pu-238生产流程的一部分,但它有助于将年产量从50克增加到400克,接近NASA到2025实现年产1.5公斤的目标。

  然后对钚进行化学处理,将净化后的它变成燃料芯块。尴尬的是,其中涉及太多的手工操作,严重拖慢了生产效率。

  本次自动化改进,仅涉及Pu-238生产流程的一部分,但它有助于将年产量从50克增加到400克,接近NASA到2025实现年产1.5公斤的目标。

  本次自动化改进,仅涉及Pu-238生产流程的一部分,但它有助于将年产量从50克增加到400克,接近NASA到2025实现年产1.5公斤的目标。

  发射热发生器(RTG)可以利用这种热量来发电,从而为航天器提供动力。自20世纪60年代以来,该系统一直运作良好,只是制备PU-238的过程有些费力。

  为助力美国深空探测器的发展,橡树岭国家实验室(ORNL)的科学家们刚刚取得了一项重要的进展——通过改进关键步骤的自动化流程,大幅提升了通过发射热发生器(RTG)来制造钚-238(PU-238)核燃料的生产效率。据悉,ORNL科学家将氧化铝-铝颗粒的生产过程交付给了机器,有望到2025年的时候,将核燃料产量增加到每年1.5千克(3.3磅)。

  为了增加库存,ORNL必须通过已获得的资金,拿去生产深空任务所需的更多核燃料。毕竟在距离太阳如此之远的地方,光伏电池板已经指望不上了。

  目前面临的一个瓶颈是,该机构的PU-238核燃料储量,已经减少到了35公斤(77磅)以下。

  为制造钚同位素,ORNL先是将ne-237(NP-237)转化为氧化ne,然后与铝混合、压制成致密的颗粒。

  为了增加库存,ORNL必须通过已获得的资金,拿去生产深空任务所需的更多核燃料。毕竟在距离太阳如此之远的地方,光伏电池板已经指望不上了。

  本次自动化改进,仅涉及Pu-238生产流程的一部分,但它有助于将年产量从50克增加到400克,接近NASA到2025实现年产1.5公斤的目标。

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  目前面临的一个瓶颈是,该机构的PU-238核燃料储量,已经减少到了35公斤(77磅)以下。

  本次自动化改进,仅涉及Pu-238生产流程的一部分,但它有助于将年产量从50克增加到400克,接近NASA到2025实现年产1.5公斤的目标。

1.自动化助力ORNL太空核燃料生产效率大提升

  此前,ORNL每周只能生产80颗粒。但在全新的部分自动化的生产流水线上,其产量已提升至每周275颗粒。BobWham表示:

  NASA希望向外太阳系发送更多的无人探测器,与此同时,还要向火星发射核动力探测器、并在月球布置载人宇航的前哨站。

  需要指出的是,PU-238是一种不稳定的钚同位素。当它自然衰变成铀-234时,会产生0.5瓦的热能。

  本次自动化改进,仅涉及Pu-238生产流程的一部分,但它有助于将年产量从50克增加到400克,接近NASA到2025实现年产1.5公斤的目标。

  需要指出的是,PU-238是一种不稳定的钚同位素。当它自然衰变成铀-234时,会产生0.5瓦的热能。

  发射热发生器(RTG)可以利用这种热量来发电,从而为航天器提供动力。自20世纪60年代以来,该系统一直运作良好,只是制备PU-238的过程有些费力。

  为助力美国深空探测器的发展,橡树岭国家实验室(ORNL)的科学家们刚刚取得了一项重要的进展——通过改进关键步骤的自动化流程,大幅提升了通过发射热发生器(RTG)来制造钚-238(PU-238)核燃料的生产效率。据悉,ORNL科学家将氧化铝-铝颗粒的生产过程交付给了机器,有望到2025年的时候,将核燃料产量增加到每年1.5千克(3.3磅)。

  此前,ORNL每周只能生产80颗粒。但在全新的部分自动化的生产流水线上,其产量已提升至每周275颗粒。BobWham表示:

2.  NASA希望向外太阳系发送更多的无人探测器,与此同时,还要向火星发射核动力探测器、并在月球布置载人宇航的前哨站。

  需要指出的是,PU-238是一种不稳定的钚同位素。当它自然衰变成铀-234时,会产生0.5瓦的热能。

  本次自动化改进,仅涉及Pu-238生产流程的一部分,但它有助于将年产量从50克增加到400克,接近NASA到2025实现年产1.5公斤的目标。

3.  为了增加库存,ORNL必须通过已获得的资金,拿去生产深空任务所需的更多核燃料。毕竟在距离太阳如此之远的地方,光伏电池板已经指望不上了。

4.  为了增加库存,ORNL必须通过已获得的资金,拿去生产深空任务所需的更多核燃料。毕竟在距离太阳如此之远的地方,光伏电池板已经指望不上了。

  然后对钚进行化学处理,将净化后的它变成燃料芯块。尴尬的是,其中涉及太多的手工操作,严重拖慢了生产效率。

  然后对钚进行化学处理,将净化后的它变成燃料芯块。尴尬的是,其中涉及太多的手工操作,严重拖慢了生产效率。

  为制造钚同位素,ORNL先是将ne-237(NP-237)转化为氧化ne,然后与铝混合、压制成致密的颗粒。

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  为助力美国深空探测器的发展,橡树岭国家实验室(ORNL)的科学家们刚刚取得了一项重要的进展——通过改进关键步骤的自动化流程,大幅提升了通过发射热发生器(RTG)来制造钚-238(PU-238)核燃料的生产效率。据悉,ORNL科学家将氧化铝-铝颗粒的生产过程交付给了机器,有望到2025年的时候,将核燃料产量增加到每年1.5千克(3.3磅)。

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