Выпуски

 / 

2003

 / 

июль

←  →

Приборы и методы исследований


Проблемы радиационной безопасности атомной энергетики России

,
Государственный научный центр Российской Федерации «Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова», ул. Б. Черемушкинская 25, Москва, 117259, Российская Федерация

Долгоживущие актиниды и продукты деления из отработавшего ядерного топлива являются наиболее опасными из радиоактивных отходов атомной энергетики и промышленности. Одним из способов снижения их радиационной опасности является ядерная трансмутация. Трансмутация может проводиться в реакторах различных типов, а также в подкритических электроядерных установках, обладающих повышенной по сравнению с обычными реакторами ядерной безопасностью. Принципиальное решение проблемы уничтожения долгоживущих радиоактивных отходов будет способствовать дальнейшему развитию атомной энергетики.

Текст pdf (263 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2003v046n07ABEH001386
PACS: 28.41.Bm, 28.50.−k, 89.30.Gg (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0173.200307c.0739
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2003/7/c/
000186470800003
Цитата: Герасимов А С, Киселев Г В "Проблемы радиационной безопасности атомной энергетики России" УФН 173 739–746 (2003)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Gerasimov A S, Kiselev G V “Radiation safety in the Russian atomic power industry” Phys. Usp. 46 717–723 (2003); DOI: 10.1070/PU2003v046n07ABEH001386

Список литературы (26) Статьи, ссылающиеся на эту (5) Похожие статьи (15) ↓

  1. Ж.-П. Риволь «Электроядерная установка для уничтожения ядерных отходов» УФН 173 747–755 (2003)
  2. М.Т. Жараспаев, Д.С. Ким, Р.Е. Жумагулова «Установка для нагревания образцов ядерного топлива до температуры выше 2000 °С во внереакторных экспериментах» УФН 182 645–648 (2012)
  3. И.П. Еремеев «Электрофотоядерный энергетический цикл» УФН 174 1319–1335 (2004)
  4. Д.В. Юров, В.В. Приходько «Гибридные системы для дожигания трансурановых отходов атомных энергетических установок: состояние исследований и перспективы» УФН 184 1237–1248 (2014)
  5. В.И. Крауз, Ю.В. Мартыненко и др. «Наноструктуры в установках управляемого термоядерного синтеза» УФН 180 1055–1080 (2010)
  6. А.В. Тимофеев «К теории плазменной переработки отработавшего ядерного топлива» УФН 184 1101–1133 (2014)
  7. Л.В. Григоренко, Б.Ю. Шарков и др. «Научные задачи перспективного ускорительно-накопительного комплекса DERICA для исследования радиоактивных изотопов» УФН 189 721–738 (2019)
  8. А. Хоршиди «Производство молибена-99 с использованием замедлителей из свинца и висмута и миллиметровых структур 98Mo: технология непрямого получения образцов и моделирование по методу Монте-Карло» УФН 189 997–1007 (2019)
  9. М.П. Лорикян «Детекторы ядерного излучения и многозарядных частиц с рабочим веществом из пористых диэлектриков» УФН 165 1323–1333 (1995)
  10. В.С. Вавилов «Возможности и ограничения ионной имплантации в алмаз и их сопоставление с другими методами введения электрически активных примесей» УФН 164 429–433 (1994)
  11. М.Л. Шматов «Инициирование микровзрыва микровзрывом и некоторые другие сценарии управляемого термоядерного синтеза с безнейтронными реакциями» УФН 189 72–84 (2019)
  12. В.Г. Дудников «Перезарядная инжекция в ускорители и накопители» УФН 189 433–440 (2019)
  13. Т.А. Исаев «Прямое лазерное охлаждение молекул» УФН 190 313–328 (2020)
  14. А.В. Елецкий, К.Л. Дао «Суперконденсаторы на основе графена» УФН 195 635–657 (2025)
  15. Т.В. Кулевой, С.В. Григорьев и др. «Компактный источник нейтронов DARIA в стратегии развития нейтронных исследований» УФН 196 388–402 (2026)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение