Сортировать
Сортировать
Чемпионат REAskills по методике WorldSkills проводится в электроэнергетическом дивизионе для развития компетенций сотрудников в соответствии с профильными и международными требованиями и является отборочным туром перед отраслевым чемпионатом профессионального мастерства AtomSkills.
Russian Research Reactor Fuel Return Программа возврата в Россию ОЯТ исследовательских реакторов
Серийные установки селективного лазерного сплавления линейки RusMelt «среднегабаритного» (c 4 кв. 2023 года) и «крупногабаритного» класса (c 4 кв. 2024 года) Метод послойного синтеза на подложке из металлопорошковой композиции с помощью сфокусированного лазерного излучения (англ. LB-PBF) или селективное лазерное сплавление (СЛС, англ. SLM) представляет собой процесс получения заготовок из металлопорошковых композиций в среде инертного газа при помощи избирательного лазерного плавления слоя порошка по площади сечения заготовки согласно предварительно разработанному алгоритму сканирования. Технология СЛС позволяет получать сложнопрофильные тонкостенные заготовки и/или детали из металлопорошковых композиций широкого диапазона сплавов на основе железа, никеля, титана, алюминия, кобальта и др. Основные параметры, характеризующие процесс сплавления – мощность излучения, скорость сканирования лазерным лучом, толщина слоя, расстояние между треками сканирования лазерным лучом, диаметр сфокусированного лазерного луча на подложке. Исходя из основных параметров, подбираются алгоритмы сканирования (штриховки), а также другие вспомогательные параметры.
RHIC26
RPA16
REBCO (от англ. Rare-Earth Barium Copper Oxide) — это семейство высокотемпературных сверхпроводящих материалов на основе оксидов меди, бария и редкоземельных элементов (например, иттрия, гадолиния, европия) . Химическая формула наиболее распространённого представителя — REBa₂Cu₃O₇₋ₓ (где RE — редкоземельный элемент). Сверхпроводники этого типа являются одними из самых перспективных материалов для создания мощных магнитов и устройств, работающих при относительно высоких температурах. Ключевые свойства Высокая критическая температура (Tc): REBCO переходит в сверхпроводящее состояние при температуре около 90–91 К (минус 183°C). Это позволяет использовать для охлаждения жидкий азот (кипит при 77 К), что значительно дешевле и проще, чем охлаждение жидким гелием (4,2 К), необходимое для традиционных низкотемпературных сверхпроводников. Высокая критическая плотность тока: Способен пропускать огромные токи без потерь даже в очень сильных магнитных полях . Коммерческая доступность: Выпускается в виде гибких лент (коаксиальных проводников), что делает его пригодным для создания обмоток магнитов и кабелей. Применение в атомной отрасли Именно уникальные свойства REBCO делают его ключевым материалом для ряда передовых направлений ядерной энергетики и физики высоких энергий. 1. Термоядерный синтез (управляемый термоядерный синтез) Это, пожалуй, самое важное и активно развивающееся применение. Магниты для токамаков: В термоядерных реакторах (токамаках) для удержания раскалённой плазмы необходимы сверхмощные магнитные поля. REBCO — единственный на сегодняшний день материал, который позволяет создавать промышленно-масштабируемые магниты для этих целей . Компактные и мощные реакторы: REBCO позволяет создавать сверхсильные магниты (свыше 20 Тесла), что открывает путь к созданию более компактных и мощных термоядерных установок . 2. Ускорители заряженных частиц REBCO-ленты рассматриваются как перспективный материал для создания магнитов нового поколения для крупных ускорителей (например, будущих коллайдеров). Это позволит достичь более высоких энергий при меньших размерах и затратах на охлаждение . 3. Научные установки (магниты сверхвысокого поля) REBCO используется для создания рекордных по напряжённости магнитных полей. В 2025 году был успешно испытан прототип катушки, который лёг в основу проекта создания 40-Теслового магнита — самого мощного в мире полностью сверхпроводящего магнита для научных исследований . Ранее уже были достигнуты поля свыше 26 Тесла и 44 Тесла. Другие применения Помимо атомной отрасли, REBCO находит применение и в других высокотехнологичных областях: Электроэнергетика: Сверхпроводящие кабели для передачи электроэнергии с минимальными потерями, а также сверхпроводящие ограничители тока короткого замыкания. Медицина: Создание более мощных и доступных магнитов для МРТ . Транспорт: Двигатели и генераторы для электрических самолётов и кораблей. Текущие вызовы Несмотря на огромный потенциал, широкое внедрение REBCO в промышленных масштабах сталкивается с рядом проблем : Стоимость производства: Процесс нанесения сверхпроводящего слоя на ленту пока остаётся сложным и дорогим . Механическая защита: В сильных полях на ленты действуют огромные электромагнитные силы, которые могут их разрушить . Стабильность характеристик: Необходимо обеспечить стабильность сверхпроводящих свойств в условиях длительной и интенсивной эксплуатации.
Rhisotope Project (производная от английских слов «носорог» (rhino) и «изотоп» (isotope)) объединяет ЮАР (Университет WITS), Австралию (ANSTO), США (Государственный университет Колорадо) и Россию (Томский политехнический университет и Научно-технический центр «Ядерно-физические исследования»). Одним из его участников также является корпорация «Росатом». Проект предполагает, что в рога носорогов будут вводиться изотопы, что позволит снизить спрос на этот популярный у браконьеров материал, а также повысить вероятность обнаружения контрабанды. Эксперты уверены, что благодаря более чем 10 тыс. устройств обнаружения радиации, установленным в различных пунктах пересечения границ, транспортировка рога перестанет быть привлекательной.