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熱によって発電する。 通常時は核分裂の連鎖反応で安定的かつ持続的に発電するが、定期点検や緊急の際には核分裂反応を中断させ原子炉を停止する必要がある。しかしながら一度運転を開始した燃料には核分裂により発生した核分裂生成物が多量に含まれており、これらが核分裂停止後も放射性崩壊によりしばらく崩壊熱
baffle plate - バッフル板の穴 Coating of previously-molten material on bypass region interior surfaces - 内部を覆った溶融物質 Upper grid damage - 上部炉心板損傷 炉心
金属をとかす炉。
「融解(ユウカイ)」に同じ。
ポータル 原子力 航空機用原子炉実験 第4世代原子炉 溶融塩原子炉実験(英語版) 液体フッ化物原子炉(英語版) FUJI溶融塩炉(英語版) 電磁ポンプ ウィキメディア・コモンズには、溶融塩原子炉に関連するカテゴリがあります。 NPO「トリウム熔融塩国際フォーラム」 Energy from Thorium
また産業廃棄物の焼却処理灰由来の溶融スラグや、高炉スラグ以外の溶鉱炉や転炉など金属精錬で発生するスラグは産業廃棄物であり、JISの規格品としての流通はなし得ていない。例外のひとつとしてフェロニッケル製造時に出る水砕スラグが「グリーン・サンド」としてJIS A 5031・A
salt]を溶融塩と同意とする。原子力分野では「溶」を「熔」の字に置き換えた「熔融塩」を用いる場合もある。また、金属製錬分野では伝統的にフラックスと呼ぶ。溶融塩の中で100-150°C以下の温度で液体状態にあるものは常温溶融塩またはイオン液体と呼ぶ。 溶融塩中のイオンは、水溶液中のイオンとは異なりイオンの周りに中性
固体の一部のみが溶融するときに発生。異なる鉱物を含む岩石や固溶体を示す鉱物などの混合物質の場合、この溶融物は固体のバルク組成とは異なる可能性があり、固相線と液相線の温度が異なる場合に発生。単一の鉱物の場合、たとえば鉄とマグネシウムの間のかんらん石で固溶体を示すときに発生する可能性があり、異なる鉱物ででき