تصنيع أوعية الضغط من النظائر المشعة وحدة كاملة تستند أساسا على الاختلافات في الكتلة الذرية النظائر المختلفة لتحقيق الانفصال . الأساليب الشائعة تشمل نشر الغاز ، الطرد المركزي ، ليزر ، وهلم جرا . في عملية نشر الغاز ، الغاز النظير جزيء يمر عبر غشاء semipermeable مع اختلاف معدل الانتشار بسبب اختلاف الكتلة ، وبالتالي تحقيق الانفصال . طريقة الطرد المركزي يستخدم حقل قوة الطرد المركزي التي تنتجها عالية السرعة التناوب لجعل أثقل النظائر الذرات تتحرك إلى الخارج ، وأخف النظائر الذرات تتراكم إلى الداخل . الليزر هو مبدأ انتقائي من خلال إثارة ذرات النظائر محددة ، ثم استخدام المواد الكيميائية أو الفيزيائية طريقة الفصل .
تصنيع أوعية الضغط من النظائر المشعة وحدة كاملةالبورون - 10 النظائر الأجهزة : المبادئ والتطبيقات التقنية
في العديد من مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة ، البورون 10 النظائرجيد .الأداء والاستخدام الواسع النطاق ، وأصبحالمعدات الرئيسية . في هذه الورقة ، من حيث المبدأ ، والمكونات الأساسية والتطبيقات في مختلف المجالات من البورون - 10 نظير الجهاز سيتم مناقشتها بالتفصيل .

المبدأ التقني البورون 10 جهاز النظائر
( أ ) طريقة التقطير المبردة
انخفاض درجة حرارة التقطير هو وسيلة فعالة لفصل النظائر البورون 10 . . . . . . . المبدأ الأساسي هو استخدام البورون - 10 {10}B ( ب - [ ^ {11}B ] ) الاختلافات في التقلب بين هذين النوعين من النظائر عند درجات حرارة مختلفة . في عملية تصحيح المواد الخام التي تحتوي على البورون النظائر يسخن إلى تغويز الدولة . تغويز الغاز يدخل تصحيح العمود ، في العمود ، الغاز السائل مرحلتين يمكن تحقيق فعالية فصل النظائر المشعة من خلال تعدد الاتصالات والانفصال . على وجه التحديد ، البورون - 10 هو أكثر بسهولة متقلبة التصاعدي في عمود التقطير بسبب انخفاض الكتلة الجزيئية النسبية وارتفاع تقلب . ومع ذلك ، b-11 لديها أعلى نسبيا من الوزن الجزيئي ، وانخفاض التقلب و يميل إلى إثراء في الجزء السفلي من عمود التقطير . كفاءة فصل وإثراء البورون - 10 يمكن أن تتحقق من خلال التحكم بدقة ظروف التشغيل من تصحيح العمود ، مثل درجة الحرارة ، الضغط و معدل التغذية .
الغاز الطرد المركزي
الغاز الطرد المركزي هو تقنية هامة أخرى لفصل النظائر البورون 10 . . . . . . . هذا الأسلوب يجعل من استخدام قوة الطرد المركزي الطرد المركزي الطرد المركزي قوية في مجال توليد عالية السرعة التناوب . عندما يتم إدخال الغاز تحتوي على نظائر البورون في الدوار من أجهزة الطرد المركزي التي تدور في سرعة عالية ، أثقل البورون البورون 11 يتحرك نحو الجدار الخارجي الدوار تحت قوة الطرد المركزي بسبب الاختلافات في الكتلة بين البورون البورون 10 و 11 ، في حين أن أخف البورون 10 تتركز نسبيا في المنطقة الداخلية من الدوار . جزء من البورون المخصب 10 يمكن جمعها على نحو فعال من خلال جمع جهاز خاص .
العنصر الأساسي من البورون - 10 جهاز النظائر
( أ ) عمود التقطير ( طريقة التقطير المبردة )
تصحيح العمود هو عنصر أساسي من عناصر البورون - 10 النظائر وحدة . التعبئة والتغليف الخاصة أو لوحات عادة ما تكون مثبتة في الداخل ، والتي تهدف إلى توفير ما يكفي من أماكن الاتصال وفصل الغاز السائل مرحلتين . تصميم التعبئة والتغليف أو لوحة تؤثر بشكل مباشر على كفاءة التقطير وفصل تأثير . المواد من عمود التقطير عادة ما تكون مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل ، وارتفاع الموصلية الحرارية ، وحسن الأداء الميكانيكية لضمان عملية مستقرة على المدى الطويل تحت ظروف التشغيل القاسية .
` 2 ` الطرد المركزي ( الطرد المركزي الغازي )
الطرد المركزي هو المعدات الرئيسية من البورون - 10 النظائر وحدة الغاز الطرد المركزي . العنصر الأساسي هو الدوار الذي يدور في سرعة عالية ، سرعة دوران الدوار يمكن أن تصل إلى عشرات الآلاف من الدورات في الدقيقة أو أعلى . الطرد المركزي الدوار عادة ما تكون مصنوعة من قوة عالية ، ومقاومة للتآكل المواد لتحمل قوة الطرد المركزي التي تنتجها عالية السرعة التناوب . الهيكل الداخلي من أجهزة الطرد المركزي مصممة بعناية لضمان فعالية فصل البورون البورون - 10 و 11 .
تطبيق مجال البورون 10 جهاز النظائر
( أ ) الصناعة النووية
في الصناعة النووية ، البورون - 10 النظائر وحدة تستخدم أساسا لإنتاج عالية النقاء البورون - 10 حمض . البورون - 10 حمض يستخدم على نطاق واسع في حلقة تفاعل كيميائي السيطرة PWR محطة الطاقة النووية . من خلال تنظيم تركيز حمض البوريك - 10 ، عملية التفاعل النووي يمكن السيطرة عليها بدقة لضمان سلامة واستقرار تشغيل محطة الطاقة النووية . مقارنة مع التقليدية حمض البوريك أسلوب التحكم ، واستخدام حمض البوريك يمكن أن تقلل إلى حد كبير من إجمالي استهلاك حمض البوريك ، والحد بشكل فعال من خطر تبلور حمض البوريك ، والحد من تآكل نظام التبريد ، وبالتالي تحسين كفاءة التشغيل والاقتصاد في محطات الطاقة النووية .