核グレード炭化ホウ素の説明
原子力グレードの炭化ホウ素は、原子力産業での用途に比類のない強度と耐久性を提供します。卓越した硬度と耐摩耗性、耐腐食性を持つ炭化ホウ素は、原子力発電所や研究施設において重要な部品です。そのユニークな特性により、中性子遮蔽、制御棒コーティング、燃料要素製造に理想的な選択肢となっています。
特徴
-高硬度
-耐摩耗性
-破壊靭性
-化学的不活性
-高い中性子吸収断面積
原子力グレード炭化ホウ素の仕様
技術仕様
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天然存在比
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60at.%の
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80 at.
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92 at.% (ホウ素)
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全ホウ素 (wt.%)
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77.5~78.2
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76.8~77.6
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76.5~77.2
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76.2~77.0
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全炭素(wt.%)
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20.5~21.7
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21.6~22.3
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22.0~22.7
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22.5~22.9
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遊離ホウ素(wt.%)
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<0.3
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<0.3
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<0.3
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<0.3
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遊離炭素(wt.%)
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<0.2
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<0.2
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<0.2
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<0.2
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全ホウ素+全炭素(%)
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≥99
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≥99
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≥99
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≥99
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B₂O₃ (wt.%)
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<0.2
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<0.2
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<0.2
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<0.2
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平均粒子径(D50)
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1~3μm
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1~3μm
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1~3μm
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1~3μm
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最大粒子径
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<10μm
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<10μm
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<10μm
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<10μm
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原子力グレード炭化ホウ素の用途
中性子吸収剤:炭化ホウ素は、核分裂の速度を制御するために原子炉の中性子吸収剤として使用されます。中性子捕獲断面積が高いため、中性子を吸収するのに有効で、それによって核連鎖反応を制御する。
2.制御棒:B4Cは、加圧水型原子炉(PWR)と沸騰水型原子炉(BWR)の制御棒製造の主要材料である。制御棒は、核分裂率を管理し、安全な原子炉運転を維持するために、炉心から挿入または引き抜くことができる。
3.安全システム:緊急停止システム(スクラムシステム)では、その信頼性と過剰中性子を素早く吸収する効率の高さから炭化ホウ素が使用され、緊急時の原子炉の迅速な停止に役立っている。
4.放射線遮蔽:炭化ホウ素は、中性子線から作業員や精密機器を保護するための遮蔽材に組み込まれている。中性子吸収に有効であるため、放射線遮蔽パネルやバリアの理想的な構成要素となっている。
5.使用済み燃料貯蔵B4Cは、使用済み核燃料の安全な貯蔵を確実にするため、使用済み核燃料貯蔵システムに使用されています。その中性子吸収特性は、貯蔵キャスクやプールでの偶発的な臨界を防ぐのに役立ちます。
6.中性子検出器:B4Cは、中性子検出器および中性子計数管の製造に使用されます。中性子検出器および中性子計数管は、中性子束を監視し、原子炉の安全な運転を確保するために不可欠です。
7.可燃性毒物:一部の原子炉設計では、B4Cは可燃性毒物として使用されています。これは中性子を吸収し、時間の経過とともに燃え尽きるように設計されていることを意味します。これは、燃料サイクル中の反応度変化を管理し、安定した原子炉運転を維持するのに役立つ。
8.核廃棄物管理:炭化ホウ素は核廃棄物の固定化に使用される。B4Cを廃棄物形態に組み込むことで、放射性物質の貯蔵・処分中の中性子誘発反応のリスクを低減することができる。
9.先進原子炉設計:新しい原子炉や先進的な原子炉の設計では、B4Cは中性子吸収に優れ、高放射線環境下でも安定であるため、様々な部品への使用が検討されている。
10.研究用原子炉B4Cは、科学実験、材料試験、医療用アイソトープ製造のための研究用原子炉や中性子源に使用されている。B4Cの中性子吸収特性は、原子炉の運転を制御し、実験精度を確保するために非常に重要です。
原子力グレード炭化ホウ素の包装
当社の核グレード炭化ホウ素は、製品の品質を元の状態に保つため、保管中および輸送中に慎重に取り扱われます。
核グレード炭化ホウ素に関するFAQ
- 核グレード炭化ホウ素は原子力用途に使用しても安全ですか?
はい、核グレード炭化ホウ素は、適切に取り扱われ保管されている場合、原子力用途での使用に安全と考えられます。核物質に関する安全基準と規制への準拠を保証するために、厳格な品質管理と試験を行っています。
- 核グレード炭化ホウ素は特定の用途向けにカスタマイズできますか?
はい、核グレード炭化ホウ素は、特定の原子力用途の要件を満たすようにカスタマイズすることができます。SAMは、ホウ素含有量、粒子径、その他の特性を調整して、さまざまな原子炉設計や運転条件での性能と適合性を最適化できます。
- 原子力グレードの炭化ホウ素は何に使用されますか?
核グレード炭化ホウ素は、中性子遮蔽、制御棒、核燃料ペレットなど、さまざまな原子力用途に使用されます。中性子を吸収する能力があるため、原子炉やその他の原子力施設の安全性と効率を高めるために重宝されています。