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Los reactores que envejecen necesitan una solución sólida

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Se sabe desde hace algún tiempo que la radiación afecta la integridad estructural del concreto. Sin embargo, los detalles aún no se conocían. Los investigadores, incluidas personas de la Universidad de Tokio, eventualmente pueden demostrar que las propiedades de concreto afectan sus propiedades estructurales bajo varias cargas de radiación de neutrones. Su búsqueda plantea algunas preocupaciones al tiempo que reduce otras. Por ejemplo, los cristales de cuarzo en concreto pueden fijarse, posiblemente permitiendo que algunos reactores funcionen más tiempo de lo que se pensaba inicialmente.

Algunos eventos de alto nivel en las centrales nucleares naturalmente dan lugar al miedo entre las personas. Pero muchos creen que la energía nuclear es la piedra base para la búsqueda de un mundo neutral en carbono. Hace hincapié en encontrar formas de mejorar la seguridad, la confiabilidad, la rentabilidad y otras cosas para reducir el miedo y aumentar la aceptación de esta tecnología. Un aspecto de las centrales nucleares relacionadas con la seguridad y la longevidad también está en el material utilizado en su construcción. En particular, el concreto se usa en los edificios. Se conoce como un material muy fuerte y se ha estudiado durante mucho tiempo para comprender mejor sus propiedades del material. Pero solo los investigadores ahora han podido descubrir de tal manera que los neutrones de los reactores nucleares pueden afectar la longevidad del concreto de radiación.

“El concreto es un material integral hecho de varios compuestos. Puede depender de varios factores, incluida la geografía local, especialmente la roca, que es un componente importante del concreto. Pero la roca a menudo es cuarzo. IPI Maroma dijo que la carga de la radiación diferente puede ayudarnos a predecir cómo el concreto también debe tratarse. Nuestro equipo de investigación ha estado resolviendo el problema desde 2008, que ha ideado una estrategia para resolver el problema consultando una amplia gama de literatura y entrevistando a expertos. Nuestras experiencias recientes, utilizando la extensión X -Ray, para ver que el cristal de cuarzo no tripulado terminó. “

Entre otras cosas, Mariema y su equipo observaron dos características de radiación de neutrones: la dosis total recibida de las muestras y la tasa que reciben, o fluyen. En primer lugar, lo que encontraron estaba un poco sorprendido, para la dosis total dada por la radiación de neutrones, la cantidad de extensión de cristal de cuarzo era mucho mayor cuando la tasa de dosis era alta, y viceversa. Como semejanza, puede pensar en los efectos del sol en su piel: generalmente se recomienda no pasar demasiado tiempo frente a la luz solar directa sin ninguna protección, mientras que la preocupación que tiene cada vez más tiempo es menor. Continuo de tiempo.

“El descubrimiento del efecto del flujo no solo indica que la radiación de neutrones distorsiona la estructura cristalina, lo que provoca la munición y la expansión, sino que también es un fenómeno donde se recuperan los cristales distorsionados y la extensión disminuye, por lo que una tasa baja da más tiempo a estar bien “, dijo Mariema. “También vimos que esta tendencia depende del tamaño del cristal mineral dentro del concreto. Los granos de cristal grandes muestran una baja expansión, lo que sugiere un efecto dependiente sobre el tamaño. El concreto debido a los neutrones, que actualmente es una preocupación, puede incluir menos extensión que antes.

El equipo ahora tiene como objetivo abordar muchos desafíos para comprender la actitud de expansión de los minerales que forman diferentes rocas, aclarar aún más el método de expansión y la expansión de las reuniones basadas en sus propiedades materiales y condiciones ambientales. El equipo también trata de predecir la extensión de los minerales. Esta investigación puede ayudar en la selección de materiales para futuras centrales nucleares y el diseño de concreto. Además, puede proporcionar información valiosa sobre la estabilidad y la estabilidad de los materiales inorgánicos utilizados en la órbita del suelo y en las estructuras basadas en el campo.

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