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熔盐堆TRU嬗变与Th-U增殖特性研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景和意义第13-14页
    1.2 熔盐堆国内外研发现状第14-17页
        1.2.1 液态熔盐堆第14-16页
        1.2.2 熔盐冷却高温堆第16页
        1.2.3 我国熔盐堆发展现状第16-17页
    1.3 熔盐堆与其他堆型的比较第17-19页
    1.4 本文工作与技术路线图第19-21页
第2章 堆型与熔盐组分选取第21-33页
    2.1 大型MSR技术对比第21-22页
        2.1.1 堆芯结构第22页
        2.1.2 堆芯功能第22页
        2.1.3 熔盐参数第22页
    2.2 熔盐堆熔盐材料的优点以及局限性第22-23页
    2.3 TRU燃料载体熔盐选择第23-27页
        2.3.1 熔盐阴离子第23-24页
        2.3.2 熔盐阳离子第24页
        2.3.3 最优载体熔盐第24-25页
        2.3.4 载体熔盐一元化物局限性第25-27页
        2.3.5 载体熔盐最优配比第27页
    2.4 Th-U燃料载体熔盐选择第27-28页
    2.5 TRU熔盐物理性质参数计算第28-30页
        2.5.1 TRU燃料熔盐的选取第28-29页
        2.5.2 TRU燃料熔盐的物性参数计算第29-30页
    2.6 Th-U熔盐物理性质参数计算第30页
        2.6.1 Th-U燃料熔盐的选取第30页
        2.6.2 Th-U燃料熔盐的物性参数计算第30页
    2.7 石墨物性参数第30-31页
    2.8 本章小结第31-33页
第3章 程序适用性评价与MSR堆芯计算模型建立第33-45页
    3.1 模拟程序简介第33页
    3.2 MSR堆芯计算模型建立第33-36页
        3.2.1 MSBR熔盐堆计算模型建立第33-35页
        3.2.3 MOSART熔盐堆计算模型建立第35-36页
    3.3 DRAGON&DONJON程序准确性验证第36-41页
        3.3.1 DRAGON程序栅格燃耗计算校算第36-37页
        3.3.2 DRAGON&DONJON组件(栅格)-堆芯耦合验证第37-40页
        3.3.3 程序适用性评价第40-41页
    3.4 MSR堆芯燃耗计算修正方法第41-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第4章 TRU燃料物理特性及焚烧能力分析第45-59页
    4.1 TRU燃料快热谱MSR燃料装载方案分析第45-50页
        4.1.1 燃料浓度最优化选取第45-46页
        4.1.2 燃料栅格尺寸优化选取第46-47页
        4.1.3 堆芯反应性温度系数分析第47-48页
        4.1.4 TRU燃料快\热谱MSR堆芯燃料装载方案第48-50页
    4.2 快\热谱MSR燃耗-反应性对比分析第50页
    4.3 快\热谱MSR核素积存量分析第50-54页
    4.4 快\热谱MSR嬗变性能评价第54-55页
        4.4.1 长寿命核素MA分析第54页
        4.4.2 防核扩散TRU整体分析第54-55页
    4.5 快\热谱MSR卸出乏燃料放射性毒性分析第55-56页
    4.6 本章小结第56-59页
第5章 Th-U燃料物理特性及焚烧能力分析第59-67页
    5.1 Th-U燃料快热谱MSR燃料装载方案分析第59-65页
        5.1.1 燃料浓度最优化选取第59-61页
        5.1.2 燃料栅格尺寸选取第61-62页
        5.1.3 堆芯反应性温度系数分析第62-64页
        5.1.4 Th-U燃料快\热谱MSR堆芯燃料装载方案第64-65页
    5.2 快\热谱MSR燃耗-反应性对比分析第65页
    5.3 快\热谱MSR增殖比分析第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第6章 总结与展望第67-71页
    6.1 总结第67-68页
    6.2 研究成果与创新第68-69页
    6.3 展望第69-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士期间的科研成果第77-79页
致谢第79页

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