Laserový zdroj pro optické nelineární procesy a pro buzení luminiscence se využívá v různých aplikacích.
Izotopický zapouzdřený zdroj Cf-252 s maximální emisí neutronů 1E9 n/s je dalším zařízením.
Benchmarkové experimenty v energetickém spektru neutronů od 0.1 MeV do 10 MeV slouží pro metodická měření, testování knihoven jaderných dat a vývoj aparatur pro spektrometrii s využitím pro posouzení materiálů první stěny plazmové komory fúzního reaktoru.
Provádí se změnšení absolutní emise zdroje a stanovení izotopického složení v souladu s At.z. č. 18/97 Sb.
Vybavení laboratoře pro neutronový generátor zahrnuje návrh a vybavení pracoviště s neutronovým generátorem produkující neutrony s energií 14 MeV a emisí zdroje cca 1E10 n/s.
Čtěte také: Princip a Aplikace Vakuové Měrky
Výzkum interakcí 14MeV neutronů s materiály pro fúzní aplikace, včetně četných kódů a knihoven jaderných dat pro fúzní zdroje, je důležitou součástí výzkumu.
Systém pro měření složek rychlosti proudění by měl zajistit měření i v méně přístupných oblastech a v případě potřeby by bylo možné rozšířit metodu i na měření koncentrací jednotlivých složek vícefázové tekutiny, jako např. v turbostrojích, parogenerátorech apod.
Pomocí softwaru si můžeme ověřit naměřená data a pochopit proudění tekutiny a přestup tepla v reaktorech IV.
Zařízení je určené pro výzkum materiálů a zkoušky komponent a systémů vysokoteplotních reaktorů chlazených heliem, včetně zajištění čištění helia.
Smyčka obsahuje připojovací místo pro připojení testovaných komponent a zařízení pro čištění helia.
Čtěte také: Posílení imunity otužováním
Provádí se výzkum materiálů superkritických reaktorů IV. Generace, zvláště pro výzkum materiálů pokrytí paliva.
Smyčka je aktivní kanál, který bude umístěn v aktivní zóně výzkumného reaktoru LVR-15 s parametry tlak 25 MPa, teplota 550C, průtok 900kg/hod.
Zařízení podléhá vyhl. č. 309/2005 Sb.
Zařízení je určené pro výzkum komponent a přestupu tepla v oblasti superkritických parametrů CO2 s parametry Tlak 25 MPa, teplota max 600C, průtok max 2.5 kg/s.
Elektronové dělo slouží ke generaci vysokých tepelných toků (řádově MW/m2) pro testování tepelné únavy materiálů blanketu fúzního reaktoru.
Čtěte také: Jak správně ohlásit emise kotle?
Vakuová komora, na kterou je elektronové dělo napojeno, zajišťuje pracovní prostředí (vakuum v řádu 10-4 Pa) pro testování vzorků materiálů převážně z berylia, wolframu a CFC.
Rozměry nádoby jsou cca 3m x 3m x 5m.
Vakuová nádoba je vybavena diagnostikou pro měření deponovaného tepelného toku, teplot, tlaku, akustické emise a dále mechanickými manipulátory pro dekontaminaci testovaných vzorků od případné beryliového zamoření.
Materiálový výzkum pro fúzní reaktory (tokamaky) zahrnuje servis min. části technologických a pomocných okruhů a systémů ("Pipe Forest" a "Auxiliary Equipment Unit") modulu plodivého blanketu TBM, na kterém se budou provádět zkoušky a vývoj dálkových manipulátorů a příslušných operací (montáž a demontáž komponent, řezání, svařování, kontroly apod.) pro TBM v rámci projektu fúzního reaktoru ITER.
Chlazení smyčku prostřednictvím tepelného výměníku He/H2O(g) se provádí smyčkou s aktivním kanálem.
Cirkulátor bude umístěn pod víkem výzkumného reaktoru LVR-15 tzn. v prostředí s neutronovým a gama zářením.
Plynový chromatograf v konfiguraci umožňující stanovení nízkých koncentrací látek v heliu.
TEM s všestranným využitím v materiálovém výzkumu umožňuje studium struktury, chemického složení a krystalografie v subnanometrické úrovni (HR-(S)TEM).
Elektronový zdroj: FEG příp. Schottky, urychlovací napětí 200 - 300 kV.
Skenovací modul STEM, detektory pro STEM: HAADF, ADF a BF. Zobrazení v módu: CBED a difrakce a analýza při SAD.
Spektroskopie chemického složení : EDS a EELS. Digitální vysokorozlišovací kamerový zobrazovací a záznamový systém.
Analytický rastrovací elektronový mikroskop s vysokým rozlišením a proměnným vakuem dovolující pozorování vodivých i nevodivých materiálů.
Mikroskop vybavený autoemisním Schottkyho zdrojem optimalizovaným pro vysoký jas a proud stabilního a velmi úzkého svazku urychlených elektronů (200 V až 30 kV).
Iontové odprašování musí umožnit výrobu TEM fólie s velkou transparentní plochou a s reprodukovatelnou tloušťkou dosahující 10-30 nm.
Metoda musí umožnit přípravu fólií z heterogenních nebo nevodivých materiálů. Přípravu vzorků musí být možno průběžně kontrolovat optickým mikroskopem s digitální kamerou.
Software a hardware pro plánování, tvorbu a realizaci řídicích systémů v oblasti robotiky (motion control) a řízení procesů.
Návrh a realizace řídicích systémů robotických manipulátorů.
Vybavení mechatronické laboratoře přístroji, nástroji pro vývoj a testování robotických manipulátorů a související elektromechaniky.
Hardware v podobě přídavné karty vyložitelné do PC obsahující sadu periférií pro komunikaci (např. fieldbus, Ethernet, CAN bus, Profibus popř. analogové vstupní a výstupní kanály.) a pod.
Defektoskopický přístroj pro automatizované kontroly ultrazvukem metodami phased array, odrazovou metodu resp.
Je nutné připravit podrobný plán technologických úprav, ve kterém bude také řešeno rozšíření ozařovacího prostoru a optimalizaci stínění, které budou podle tohoto plánu následně provedeny.
Činnosti s SÚJB, v souladu s veškerými platnými nařízeními At.z. činnostem dle At.z. 18/97 Sb.
Čerpadlo s přesným řízením průtoku kapaliny i při velmi malých objemech a rychlostech, vícekanálová hlava, příslušenství, možnost nepřetržitého provozu zajišťuje průtok kapaliny v experimentálním zařízení.
Analyzátor stopových koncentrací kyslíku v plynném médiu je přenosný analyzátor stopových koncentrací kyslíku v plynech.
Požadavek měření v různých rozsazích koncentrací v jednotkách ppb až desítkách ppm.
Požadavek na možnost připojení např. k anaerostatu nebo jinému podobnému zařízení pro měření stopových koncentrací kyslíku v plynech mimo anaerobní boxy.
Analyzátor stopových koncentrací kyslíku v kapalném médiu je přenosný analyzátor stopových koncentrací kyslíku v kapalinách.
Indukční ohřev se používá v různých průmyslových aplikacích: pájení pevnými látkami, tepelná úprava, nanášení a odstraňování horkých a suchých lepidel, obecné tepelné opracování vodivých materiálů, jako jsou hliník, měď, ocel, nerezová ocel , mosaz, titan, atd.
Infračervená kamera umožní monitorování teplot tavicího zařízení až do 3000°C.
Pracovní komora poskytuje prostředí pro provádění vysokoteplotní tavby oxidických materiálů ve vakuu nebo jiné atmosféře.
Pyrometr bude provádět měření teploty povrchu taveniny až do 3000°C na dvou vlnových délkách.
Laboratorní zařízení pro zobrazení, vyhodnocení a sběr dat všech možných průběhů jak napětí tak proudů v elektrických obvodech, obsahuje matematické funkce, transformace, filtrace a jiné možnosti úpravy signálu s měřícím rozsahem 10 Hz až 2MHz.
Zařízení zahrnuje indukční ohřev a je určeno pro pájení pevnou pájkou, tepelnou úpravu, vysoušení klížidel, obecnou tepelnou úpravu všech vodivých materiálů jako např.
Vakuová pracovní komora umožňuje provádění experimentů s vysokoteplotní taveninou oxidických materiálů ve vakuu nebo jiné atmosféře.
Systém je určen pro tavení elektricky málo vodivých materiálů.
Zařízení pro generování harmonických signálů s amplitudou až 10 kV a 1000 A při frekvenci 2 MHz.
tags: #merka #se #studenou #emisi #princip