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西川 秀紹*; 竹内 正行; 北垣 徹; 井上 哲徳*; 佐藤 勇*
Journal of Nuclear Science and Technology, 60(2), p.185 - 196, 2023/02
被引用回数:3 パーセンタイル:37.49(Nuclear Science & Technology)In the fuel reprocessing of fast reactors, it is necessary to cut and pull out the wrapper tube from the fuel assembly, and then cut and remove the fuel pins. Mechanical cutting has no problems such as causing thermal damage to the fuel pins due to laser cutting, and the cutting position can be accurately set, but the replacement of the cutting-off wheel (CW) due to wear or breakage is a problem. In this study, durability of the CBN CW was evaluated based on the grinding ratio obtained from the cutting test using the material of the fuel assembly, and the grinding ratio was considered from the viewpoint of material physical properties. In addition, the effect of preventing the CBN CW breakage by controlling the feed speed, and the cutting mechanism from the CBN CW contact area were considered from evaluation of the CBN CW rotation motor current.
井上 真一*; 松浦 博孝*; 城 昭典*; 玉田 正男; 片貝 秋雄
no journal, ,
クロロメチルスチレンをグラフトしたポリオレフィン繊維へのホスホン酸とスルホン酸の導入においてはスルホン化剤種や官能基導入の順序によって繊維の切断が起こる場合がある。本研究では繊維の切断反応が軽減できる官能基導入の順序並びにスルホン化剤を探索した結果について報告する。
井上 真一*; 松浦 博孝*; 城 昭典*; 片貝 秋雄; 玉田 正男
no journal, ,
ホスホン酸を有するイオン交換体は強酸性下ではホスホン酸の解離が抑制され、イオン吸着速度,容量が低下する。これを補うために、全pH領域で解離するスルホン酸を第二の官能基としてクロロメチルスチレン(CMS)をグラフトしたポリオレフィン繊維(FCMS)に導入するが、使用するスルホン化剤や官能基導入の順序により繊維が損傷を受ける場合がある。本研究ではホスホン酸とスルホン酸を有する二官能性イオン交換繊維(FCPS)の合成法の確立を目的として、繊維の損傷が軽減できる官能基導入の順序並びにスルホン化剤の探索を行った。ホスホン酸の導入は、FCMSと亜リン酸トリエチルを100
Cで48h反応させた後、還流濃塩酸中で48h加熱する加水分解反応で行った。また、二段目のスルホン酸の導入は、30
Cで24h、濃硫酸と反応させるか又は0
Cで2h、5%クロロスルホン酸(CSA)と反応させた。繊維の損傷による顕著な重量の減少並びに官能基の脱離等が起こらずFCPSの合成を行うことができたのは、先にホスホン酸を導入した後スルホン化剤に濃硫酸を用いた場合あるいは、CSAとの反応で溶媒に1,1,2,2-テトラクロロエタン又はジクロロメタンを用いた場合であった。
渡辺 英雄*; 平金 晶憲*; 吉田 直亮*; 井上 利彦; 山下 真一郎
no journal, ,
高速炉炉心材の寿命因子の1つであるクリープ損傷において、照射場や応力場といった複合的な環境因子が与える基礎的影響は明確になっておらず評価する必要がある。本評価のため、重イオンビームライン上に小型単軸引張・圧縮試験機を設置し、高温照射環境下におけるステンレス鋼の内部組織の発達過程における応力の影響を考察した。その結果、照射による転位ループ密度が少ない領域においても、応力下では高密度の転位が観察され、応力負荷の影響が広範囲にまで及ぶことが明らかとなった。