会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 101. 发明申请
    • 使用済燃料貯蔵ラック
    • 燃油储存架
    • WO2008099815A1
    • 2008-08-21
    • PCT/JP2008/052272
    • 2008-02-12
    • 株式会社 東芝前田 学
    • 前田 学
    • G21C19/07G21C19/40
    • G21C19/07G21C19/40G21Y2002/10G21Y2002/201G21Y2002/302G21Y2004/30
    •  本発明による使用済燃料貯蔵ラック1は、原子力施設の燃料貯蔵プールに設置され、複数の燃料集合体を複数行および複数列の行列状配置で区分収納する複数の格子状セル2aを形成した直方体状のものである。このような使用済燃料貯蔵ラック1は、図1に示すように燃料集合体の下部を支持するとともに、使用済燃料貯蔵ラック1の底面を構成するベース17と、ベース17上側に設けられ、使用済燃料貯蔵ラック1の最外周を構成する外枠3と、外枠3内部に設けられ、格子状セル2aを形成する格子体2とを備えている。格子体2は、燃料集合体の有効長に相当する高さを有する本体格子4と、本体格子4上部に設けられ、本体格子4の上端に嵌合する上部格子5と、ベース17と本体格子4の間に設けられ、本体格子4の下端に嵌合する下部格子6とを有している。これにより、本体格子4は、溶接することなく形成することができ、このため本体格子4として、中性子を吸収するのに十分な量のボロンを添加したボロン添加ステンレス鋼を適用することができる。
    • 废燃料储存架(1)安装在核装置的燃料储存池中,并且具有长方体形状,其形成多个格子状电池(2a),用于容纳多个燃料组件,同时将它们分成矩阵排列 多行和列。 如图所示。 如图1所示,废燃料储存架(1)包括支撑燃料组件的下部并构成废燃料存放架(1)的底面的基座(17),设置在上侧的外框架 ,并且构成废燃料储存架(1)的最外周;以及格架体(2),设置在外框架(3)中并形成网格状电池(2a)。 格子体(2)由具有对应于燃料组件的有效长度的高度的主体格子(4)组成,上格架(5)设置在体格(4)的上部, 设置在基座(17)和主体格子(4)之间并与本体格子(4)的下端嵌合的下格子(6)。 因此,可以在不焊接的状态下形成体格(4),并且可以适当地添加硼足以吸收中子的不锈钢作为体格(4)。
    • 105. 发明申请
    • NOVEL RADIATION ATTENUATING MATERIAL AND METHOD FOR MAKING SAME
    • 新型辐射衰减材料及其制造方法
    • WO02095770A2
    • 2002-11-28
    • PCT/FR0201707
    • 2002-05-21
    • LEMER PAXLEMER PIERRE-MARIEDU LAURENT DE LA BARRE FRANCOI
    • LEMER PIERRE-MARIEDU LAURENT DE LA BARRE FRANCOI
    • G01T7/00G21F1/10
    • G21F1/106G21Y2002/10G21Y2002/50G21Y2004/10
    • The invention concerns a novel radiation attenuating material made of plastic material (for example a polyamide, polypropylene or polycarbonate thermoplastic material) comprising a metallic filler consisting of a combination of at least two, preferably, three metals or metal derivatives (oxides or alloys) of different type, except lead, selected on the basis of discontinuities of the X- or gamma radiation absorption curve of said metals or metal derivatives, so as to obtain complementarity of said curves on the energy range of radiation to be absorbed or attenuated, to optimise radiation protection on said energy range. The metallic filler is preferably in the form of a powder whereof the particle dimensions are for the major part less than 50 mu m. Said filler is present in proportions ranging between 70 and 95 % of the weight of the final material and is selected preferably among dense metals such as tungsten, tin, bismuth, barium, antimony, lanthanides, tantalum or derivatives thereof, in particular oxides and alloys. Said radiation attenuating material is used for producing shielding structures, in the field of medical or industrial imaging using electromagnetic X- or gamma radiation for preparing, using or storing radioactive products emitting said type of radiation.
    • 本发明涉及一种由塑料材料(例如聚酰胺,聚丙烯或聚碳酸酯热塑性材料)制成的新型辐射衰减材料,其包括由至少两种,优选三种金属或金属衍生物(氧化物或合金)的组合组成的金属填料, 基于所述金属或金属衍生物的X射线或γ射线吸收曲线的不连续性选择不同类型的铅,以获得所述曲线对待吸收或衰减的辐射的能量范围的互补性,以优化 对所述能量范围的辐射防护。 金属填料优选为粉末的形式,其颗粒尺寸主要部分小于50μm。 所述填料以最终材料重量的70%至95%之间的比例存在,并且优选选自致密金属如钨,锡,铋,钡,锑,镧系元素,钽或其衍生物,特别是氧化物和合金 。 所述辐射衰减材料用于制造屏蔽结构,在医疗或工业成像领域中,使用电磁X射线或γ射线来制备,使用或储存发射所述类型辐射的放射性产物。
    • 110. 发明专利
    • New radiation attenuation material and a method of manufacturing the same
    • JP2004531730A
    • 2004-10-14
    • JP2002592142
    • 2002-05-21
    • ルメール パクス
    • ローラン ドゥ ラ バール フランソワ デュピエール−マリー ルメール
    • G01T7/00G21F1/10
    • G21F1/106G21Y2002/10G21Y2002/50G21Y2004/10
    • 【課題】X線又はガンマ線を用いる医学又は産業用撮像分野において、又は、X線又はガンマ線を発する放射性生成物の調製、使用、又は貯蔵の枠組みにおいて1つ又は複数の遮蔽を達成するのに適用可能な新しい放射線減衰材料を提供すると共に、この材料を製造する方法を提供する。
      【解決手段】本発明の新しい放射線減衰材料は、鉛を除く異なる性質の少なくとも2つ、好ましくは3つの金属又は金属由来物(酸化物又は合金)の組合せから成る金属装填材料を含むプラスチック材料(例えば、ポリアミド、ポリプロピレン、又はポリカーボネートのような熱可塑性材料)から形成され、この金属及び/又は金属由来物は、それらのX線又はガンマ線の吸収曲線の不連続性に関連して選択され、それにより吸収又は減衰されるべきビームのエネルギ範囲に亘ってこの曲線の相補性がもたらされ、このエネルギ範囲に亘る放射線防護を最適化する。 金属装填材料は、粒子の大きさが50ミクロンよりも圧倒的に小さい粉末の形態であることが好ましい。 金属装填材料は、最終材料の70から95重量%の範囲の比率を有し、好ましくは、タングステン、スズ、ビスマス、バリウム、アンチモン、ランタノイド、タンタル、又は、特に酸化物及び合金であるその由来物のような高密度金属から選択される。 この放射線減衰材料は、X線又はガンマ線を使用する医学又は産業用撮像分野において、又は、この種のビームを発する放射性生成物の調製、使用、又は貯蔵の枠組みにおいて遮蔽構造を実現するために応用される。