用液氢作为慢化剂,使核反应堆输出的热中子束穿过时速度慢化,以获得波长>4~6 A 的低速中子。这种冷中子在现代医学,现代高科技研究、现代工业和国防建设中用途极广,作用极为重要。本项目研究核反应堆冷中子源中子慢化包的构造与慢化增益的关系,寻求高增益和高可靠性慢化包的构造规律。同时也探索液氢慢化剂的沸腾汽化气泡溢出速度、慢化包内液氢液位的变化规律以及热虹吸循环回路工作的稳定性。由此提出高效冷中子装置
用液氢作为慢化剂,使核反应堆输出的热中子束穿过时速度慢化,以获得波长>4~6 A 的低速中子。这种冷中子在现代医学,现代高科技研究、现代工业和国防建设中用途极广,作用极为重要。本项目研究核反应堆冷中子源中子慢化包的构造与慢化增益的关系,寻求高增益和高可靠性慢化包的构造规律。同时也探索液氢慢化剂的沸腾汽化气泡溢出速度、慢化包内液氢液位的变化规律以及热虹吸循环回路工作的稳定性。由此提出高效冷中子装置设计和研制的主要依据。该项研究将解决我国大功率研究型反应堆冷中子源研制中的关键技术问题。 通过三年的研究,提出了高效的中子慢化包的结构,揭示了慢化包内核发热量与液氢慢化剂中含气率的关系,为我国先进研究堆冷中子源的设计核和研制提供了重要的依据,设计出了中国先进研究堆冷中子源的热虹吸循环系统。保证了中国先进研究堆冷中子源项目的顺利实施。