
核
原子力応用におけるLFA
高温での精密な熱拡散率と熱伝導率データ
熱伝導率は原子力工学において非常に重要なパラメータです。熱伝導率は、熱伝達、温度勾配、および原子炉全体の安全性に直接影響します。
NETZSCH レーザーフラッシュ分析(LFA)システムは、核燃料、セラミック、黒鉛、金属および複合材料の熱拡散率を広い温度範囲で測定するために広く使用されています。密度や比熱データと組み合わせることで、信頼性の高い熱伝導率を導き出すことができます。
LFAが特に原子力アプリケーションに適しているのは、次のような利点があるからです:
- 非接触、高速測定
- 広い温度範囲にわたる高精度
- 不活性雰囲気や制御された雰囲気への適合性
- 極限環境で使用される固体に対する実証済みの性能
これらの機能は、燃料性能モデリング、材料選択、原子炉設計や安全解析で使用されるシミュレーションデータの検証をサポートします。
熱伝導率
熱伝導率は、おそらく最も重要な熱物性であり、高温または常温以下で動作するシステムの設計に最も重要です。熱伝導率は、材料によっては格子成分や電子成分から構成されます(他の成分も可能です)。熱伝導率が制御することは、原子力産業ではよく知られている:
- 燃料中の温度勾配
- 被覆管と熱交換器の効率
- 地層処分場と容器材料の放熱能力
- 多層燃料システム(例えばTRISO)における熱伝達。
このリストは非常に長い。熱伝導率は、腐食、水和、ファウリング、O/M比、核分裂生成物のキャリーオーバー、照射損傷、組成、気孔率などに大きく影響される。ほとんどすべての原子力材料の熱伝導率/熱拡散率は、レーザーフラッシュ法(LFA)によって最も効率的に測定することができます。LFAは、グローブボックスやホットセルに適切な改造を加えることで容易に組み込むことができます。
モデル | 温度範囲 | 雰囲気 | エネルギー | 検出器 |
|---|---|---|---|---|
LFA 717 | -100oC~500oC | 不活性、酸化 | キセノンフラッシュ | InSb/MCT |
LFA 717 HT | 室温~>1250oC | 不活性、酸化、真空 | キセノンフラッシュ | InSb |
LFA 427 | -120℃~2800℃まで | 不活性、酸化、赤、真空、コーラー | レーザー | ISb/MCT |

原子力安全・性能・材料研究
NETZSCH Analyzing & Testingは、原子力研究、燃料開発、安全性評価、および材料認定をサポートする実証済みの熱分析ソリューションを提供します。当社の装置は、世界中の研究機関、産業界、政府の研究所で、核物質の熱挙動、安定性、熱物性を管理された再現可能な条件下で調査するために使用されています。











