目前,由金属有机化学蒸气沉积(MOCVD)生长的富含硼龙硼氢化硼(H-10 BN)硝酸硼(H-10 BN)超级氮化液(MOCVD)生长的超速型硝酸硼(H-10 tbn)超级氮化液带固定型的热中性探测器保持创纪录的所有固体检测率在59%处于59%的固体检测器中。为了克服MOCVD增长的短期繁殖,包括固有的低增长率和不可避免的杂质,例如金属有机物中的碳,我们在这里证明了使用Halide蒸汽相结合(HVPE)的SEMI SENIQUICENCE的天然六边形硝酸硼(H-BN)半裸型硼硼(H-BN)半裸型WAFER的增长。电运输表征结果表明,这些HVPE种植的材料具有1 10 13 x cm的电阻率,电荷载体迁移率和寿命为2 10 4 cm 2 /v s。用100 l m厚的H-BN晶片制成的检测器表明,热中子检测效率为20%,对应于500 V的运营电压,对应于60%的收费收集效率。此初始演示为高效H-BN中性探测器的高效型核能造成了核能的核能,这可能会创造出较高的核能,这可能会产生核能的核能,这可能会创造出不合时宜的核能,这可能会导致不合时宜,这可能会造成良好的核能,这可能会造成良好的成本,这可能会导致良好的核能,这可能会导致良好的核能,这是可降低的,这可能会产生良好的核能,这可能会产生良好的核能。核废料监测和管理,医疗保健行业以及物质科学。
高能光子审讯已成为检测特殊核材料和表征核废料的宝贵工具。先前的研究主要使用大约9-MV线性电子加速器(Linac)作为光子源和有限的探索,并且在使用有机闪光器的使用时,在光子和中子辐射中确定沉积的能量,并分离光子和中子辐射,当光子疑问是基于中子构度的测量值时,至关重要的。挑战是由电子加速器通常产生的强烈光子通量引起的,导致脉搏堆积,检测器饱和度和次优信号背景比等问题。这项研究旨在通过引入一种新方法来扩展常规活动光子询问(API)技术的适用性,从而使检测能够除核材料外,对光元素(特定的氮,氧气和碳)(特定于氮气,氧气和碳),以常规的炸药,Narcotics和化学武器的形式存在。该方法依赖于高于12 MeV的高能量的活动光子询问,并加上光欧图隆光谱法。使用有机液体闪烁体的22兆瓦电子LINAC,脉冲形状歧视表现出有希望的性能。我们的结果表明,有机闪光灯的常规脉冲形状歧视能力和快速的时间尺度操作可以使(γ,XN)反应的快速中子检测,即使在具有强烈光子闪光的光子和中子辐射的混合短脉冲中,也能够检测到中子。关键字:国土安全性,中子,闪烁体,脉冲歧视,LINAC,BC501A对高能量光子诱导的光onutron检测的初始实验方面的探索为检测非法材料的新方法建立了基础。
芬兰核电站安全研究计划 2019-2022(SAFIR2022)延续了 1989 年启动的一系列芬兰国家核能研究计划。这些计划最初分别在安全运行方面(YKÄ 1990-1994、RETU 1995-1998)和结构安全(RATU 1990-1994、RATU2 1995-1998、OHA 1995-1998)领域开展,随后在联合计划(FINNUS 1999-2002、SAFIR2003-2006、SAFIR2010 2007-2010、SAFIR2014 2011-2014、SAFIR2018 2015-2018)中开展。同时,在国家核废料管理计划中开展了研究(KYT2022 与 SAFIR2022 并行进行)。SAFIR2022 包括四个主要研究领域:(1)总体安全和系统安全方法;(2)反应堆安全;(3)结构安全和材料;(4)研究基础设施。在八个参考小组的指导下,已在 36 个项目中开展了研究。项目的研究结果发表在科学期刊、会议论文和研究报告中。项目管理结构包括管理委员会、管理研究领域的四个指导小组、八个参考小组和项目管理部门。SAFIR2022 管理委员会的代表来自辐射与核安全局 (STUK)、经济和就业部 (MEAE)、Fennovoima Oy、Fortum、Teollisuuden Voima Oyj (TVO)、芬兰技术研究中心有限公司 (VTT)、拉彭兰塔-拉赫蒂理工大学 (LUT)、阿尔托大学 (Aalto)、坦佩雷大学 (TAU) 和瑞典辐射安全局 (SSM)。该计划的研究由 VTT、LUT、阿尔托、芬兰气象研究所 (FMI)、芬兰职业健康研究所 (FIOH)、TAU 和瑞典 RISE 研究机构开展。一些分包商也为项目工作做出了贡献。本报告由计划管理层与项目负责人和项目工作人员合作编写。有关 SAFIR2022 的更多信息,请访问该计划网站
House File 1738主席Swedzinski和House Energy Finance&Policy委员会成员的证词,清晰的能源联盟倡导者,要求所有明尼苏达州(包括当地屋顶太阳能)清洁,负担得起和可靠的能源。感谢您有机会在House File 1738上发表评论,该文件将废除可再生开发帐户,并更改由Xcel Energy(Solar*Rewards)运营的太阳能生产激励计划。明确的能源联盟敦促委员会反对HF1738。明尼苏达州立法机关在1994年建立了可再生开发帐户,并通过Xcel Energy的付款,以换取该公用事业公司在其草原岛核电站上及其Monticello工厂中储存放射性核废料(有效地无限期)。账户中存入的资金支持了该州各地的可再生能源项目,并导致了明尼苏达州社区的清洁能源和经济发展。同样,太阳能奖励计划也使许多明尼苏达州人在财务上有可能去太阳能并为我们州的能源独立性做出贡献。此程序对于想要安装屋顶太阳能的低收入和中等收入家庭特别重要。明确的能源联盟不是HF 1738所提供的更改,而是鼓励委员会探索其他方法,以帮助更多的明尼苏达州家庭从当地的清洁能源中受益。这可能包括针对其他公用事业服务的家庭的可退还的州太阳能税收抵免,目前不符合参议院文件441中提议的Xcel Solar*奖励计划的资格。感谢您的考虑,明确的能源联盟黑人视觉社区权力合作能源期货学院地方自力更生的明尼苏达州环境正义桌明尼苏达州互联网国际信仰和轻型塞拉利昂俱乐部
08/1980-8/1981秘鲁的富布赖特学者09/1981-8/1986 Dept.地质与地球物理科学,普林斯顿大学08/1986-06/1991宾夕法尼亚州助理教授,宾夕法尼亚州07/1991-06/1997宾夕法尼亚州副教授,宾夕法尼亚州立大学01/1995-07/1995-07/1995访问科学家,美国地球地球中心01/1995年7 1995年7月7日71/1995年7月7日77 7日7日。宾夕法尼亚州教授,宾夕法尼亚州07/1998-04/2003 PSU环境化学与地球化学中心主任08/1999-01/2003 PSU生物地质学教育研究计划01/2003-07/2007/2003,2003-2003-07/2003美国地理学院访问者,美国地理研究所MENLO MENLO CENTER,MENLO MENLO MENLO CERTAIN 04/2003-16/2022222222222222-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-2222222222 01/2004-05/2024环境中的同位素和金属实验室主任01/2004-01/2006年地球化学学会副主席09/2004-09/2011 PSU环境动力学分析总监01/2006-01/2006-01/2006-01/2008年2008年,地球社会总裁01/2008年,2010年10月1日页岩网络2013-2015地球科学委员会主席能源,基础能源科学01/2008-08/2021杰出教授,宾夕法尼亚州立大学2012 - 2021年由总统任命的成员核废料技术。审查委员会08/2021-12/2024 Hubert Barnes博士和Mary Barnes地球科学教授07/2022-12/2024 Evan Pugh大学教授01/2025-PRESENT EVAN PUGH大学教授Emerita emerita emerita emerita Geosciences 01/2025-Present-Present-Present-Present-Present Atherton Atherton Honor Emerita Honoremerita and emerita and
这些力会产生极高的压力和温度。1 我们的太阳内部温度为 2700 万华氏度,核心压力约为地球大气压的 3400 亿倍。2,3 在这些极端条件下,太阳核心中的氢原子被压缩并最终融合在一起,这一过程会以伽马射线光子和中微子的形式释放出大量能量。4 这种聚变能传播到太阳表面,是太阳发光的来源。5 几十年来,科学家和工程师不断突破实验物理学的界限,复制这种反应并将其用作能源。聚变反应堆给社会带来的潜在利益难以估量;燃料丰富且可广泛获取,碳足迹可以忽略不计,其相关的核废料和防扩散问题也微乎其微。6,7 尽管有这些激励措施,尽管该领域最近取得了里程碑式的成就,但聚变能科学仍然是当今实验物理学中最具挑战性的领域之一。陆地反应堆实现核聚变的关键基准被称为“点火”。点火定义为核聚变反应产物足以在没有外部能量输入的情况下维持等离子体温度和反应本身的点。8 换句话说,当反应产生的能量大于其消耗的能量时,即达到点火。通常,维持该反应所需的条件描述为:温度 (T)、等离子体密度 (n) 和约束时间 (t)。在过去的 50 年里,(n) 和 (T) 已经得到了相当完善的定义。9 核聚变能科学中剩下的一个核心挑战是第三个量:(t)。10 这是指核聚变产物在反应离子等离子体内的停留时间。11 为了产生大量的能量,需要时间来让核聚变反应发生。12 在我们的太阳内部,引力约束足以满足这一要求。在地球上,需要其他约束机制。两种主流约束机制是惯性和磁约束。 13 惯性聚变应用
核能 (270) (1), (2), (3) 1,505,000 1,623,000 1,384,887 -238,113 -14.67% 化石能源和碳管理 825,000 890,000 905,475 +15,475 +1.74% 铀浓缩净化和退役 (UED&D) 860,000 879,052 857,482 -21,570 -2.45% 国防铀浓缩 D&D 573,333 586,035 427,000 -159,035 -27.14% 能源信息署 129,087 135,000 156,550 +21,550 +15.96% 非国防环境清理 333,863 358,583 348,700 -9,883 -2.76% 科学(2) 7,475,000 8,100,000 8,800,400 +700,400 +8.65% 技术转型办公室 19,470 22,098 56,550 +34,452 +155.91% 清洁能源示范办公室 20,000 89,000 215,300 +126,300 +141.91% 联邦能源管理计划 0 0 82,200 +82,200 N/A 电网部署办公室 0 0 106,600 +106,600 N/A制造与能源供应链办公室 0 0 179,490 +179,490 N/A 州与社区计划办公室 0 0 705,000 +705,000 N/A 高级研究计划局 - 能源 450,000 470,000 650,200 +180,200 +38.34% 核废料基金监督 27,500 10,205 12,040 +1,835 +17.98% 部门管理 240,000 283,000 433,475 +150,475 +53.17% 印度能源政策与计划 58,000 75,000 110,050 +35,050 +46.73% 监察长 78,000 86,000 165,161 +79,161 +92.05% 第 17 章 创新技术贷款担保计划 29,000 -135,794 -126,524 +9,270 +6.83% 先进技术汽车制造贷款计划 5,000 9,800 13,000 +3,200 +32.65% 部落能源贷款担保计划 2,000 4,000 6,300 +2,300 +57.50% 信贷计划总计 36,000 -121,994 -107,224 +14,770 +12.11% 能源项目 0 221,969 0 -221,969 -100.00% 能源计划总计 16,539,557 15,892,227 20,159,531 +4,267,304 +26.85% 武器活动 15,920,000 17,116,119 18,832,947 +1,716,828 +10.03% 国防核不扩散 2,354,000 2,490,000 2,508,959 +18,959 +0.76%
核能 (270) (1), (2), (3) 1,505,000 1,623,000 1,384,887 -238,113 -14.67% 化石能源与碳管理 825,000 890,000 905,475 +15,475 +1.74% 铀浓缩去污和退役 (UED&D) 860,000 879,052 857,482 -21,570 -2.45% 国防铀浓缩 D&D 573,333 586,035 427,000 -159,035 -27.14% 能源信息署 129,087 135,000 156,550 +21,550 +15.96% 非国防环境清理 333,863 358,583 348,700 -9,883 -2.76% 科学(2) 7,475,000 8,100,000 8,800,400 +700,400 +8.65% 技术转型办公室 19,470 22,098 56,550 +34,452 +155.91% 清洁能源示范办公室 20,000 89,000 215,300 +126,300 +141.91% 联邦能源管理计划 0 0 82,200 +82,200 N/A 电网部署办公室 0 0 106,600 +106,600 N/A 制造与能源供应办公室连锁店 0 0 179,490 +179,490 N/A 州和社区计划办公室 0 0 705,000 +705,000 N/A 高级研究计划局 - 能源 450,000 470,000 650,200 +180,200 +38.34% 核废料基金监督 27,500 10,205 12,040 +1,835 +17.98% 部门管理 240,000 283,000 433,475 +150,475 +53.17% 印度能源政策和计划 58,000 75,000 110,050 +35,050 +46.73% 监察长 78,000 86,000 165,161 +79,161 +92.05% 第 17 章 创新技术贷款担保计划 29,000 -135,794 -126,524 +9,270 +6.83% 先进技术汽车制造贷款计划 5,000 9,800 13,000 +3,200 +32.65% 部落能源贷款担保计划 2,000 4,000 6,300 +2,300 +57.50% 信贷计划总计 36,000 -121,994 -107,224 +14,770 +12.11% 能源项目 0 221,969 0 -221,969 -100.00% 能源计划总计 16,539,557 15,892,227 20,159,531 +4,267,304 +26.85% 武器活动 15,920,000 17,116,119 18,832,947 +1,716,828 +10.03% 国防核不扩散 2,354,000 2,490,000 2,508,959 +18,959 +0.76%
这些评论是代表Karyn Jones,Susan Jones,Stephanie Jensen和Joanne Aman Richardson提交的。作为Umatilla县的居民,我们强烈反对HB 2410。HB 2410是试图绕过俄勒冈州选民在1980年通过的俄勒冈州投票措施7的尝试,禁止建造俄勒冈州所有大小的核反应堆。投票措施需要联邦许可的核废料存储库。目前在美国没有这种设施。投票措施还需要全州范围内的批准投票,而不仅仅是乌马蒂拉县的选民。HB 2410也绕过ORS 469.594,ORS 469.595,ORS 469.597,ORS 469.599和ORS 469.601。该项目在经济上不负责任地以俄勒冈州的纳税人为代价。对于许可过程,许可,现场准备和施工,每SMR的成本估算范围高达30亿美元或更多。成本估算不包括运营成本,维护,员工,应急准备(现场和周围社区),安全和反恐措施。来自正常行动,事故,核废物储存和自然灾害(例如地震和火灾)的SMR存在继承风险。人类健康,农业,企业,土壤,水和空气污染的风险以及在道路,铁路和水道上的运输路线和走廊的破坏。使用SMR,可能会有高水消耗,将加热水排放到生态系统中,并通过水,土壤和空气对污染物的潜在生物蓄积。即使SMR完美地运作,对污染的看法也会在当地和全球范围内造成毁灭性的经济影响。受影响的人对发生的任何事件的财务追索权最少。如果通过,HB 2410将设定优先级,为整个俄勒冈州的未来核电开发打开大门。俄勒冈州应追求环境更安全,更经济可持续的能源。这些包括太阳能,风能和地热能。这些技术不仅得到证明,而且可以更及时,更具成本效益的方式实施。结束时,只需对HB 2410投票。真诚的,Karyn Jones
Delphine Deshayes谢谢您,大家早上好。我们很高兴欢迎您参加我们的H1电话会议。不久,凯瑟琳和皮埃尔·弗朗索瓦(Pierre-François)将提出我们的半年成绩,然后我们将打开Q&A的界限,并在我有礼貌的要求下,只需将问题限制在一个或两个方面。与凯瑟琳一起。凯瑟琳·麦格雷戈(Catherine MacGregor)感谢您,Delphine和大家早上好。我很高兴地报告说,恩迪在上半场取得了强劲的成绩,使我们能够升级我们的全年收入指导。通过增加可再生能源和贝斯容量并减少温室气体排放,我们变得更加绿色,更清洁,更灵活。我们的CCGT和存储单元在吸收我们主要电力市场越来越多的间歇性供应方面发挥了全面作用,在这种情况下,条件似乎已经定居在新的正常状态下。一直以来,我们的收入稳定且有弹性。4月,比利时议会投票通过了一项法律,该法律通过了与Tihange 3和Doel 4核反应堆的10年延长有关的最终协议,以及有关核废料的所有责任。欧盟在7月开放了一个正式的调查程序,这完全符合我们的期望。到目前为止,我们对此过程感到满意。,我们仍然打算在今年年底之前完成该程序。一些标题号。尽管我们看到的定价和波动性较弱,软容量环境以及去年尤其促进宝石的因素,但我们仍然成功地提供了强劲的EBIT,净经常性收入和现金流量。不包括核的EBIT同比下降16%,而创纪录的高度则下跌。我们再次从近90亿欧元的运营中产生了强劲的现金流量。我们的资产负债表仍然强大,自今年年初以来净债务只有很小的变化,经济净债务稳定在3.1倍EBITDA。遵循我们强劲的H1绩效,弹性零售和零售的支持市场状况以及低于预期的财务费用,我们正在升级全年的指导。我们现在预计,净经常收入集团的份额为50亿欧元至56亿欧元,而先前的42亿欧元至48亿欧元。