Explore la détection des neutrons dans les réacteurs, en se concentrant sur les détecteurs MiMi et leurs applications dans les expériences à haute résolution.
Couvre la cinétique du réacteur, les équations de cinétique des points, les neutrons retardés et la chaleur de désintégration dans les réacteurs nucléaires.
Explore la cinétique des réacteurs, les équations de réactivité et la cinétique des points pour la dynamique des populations de neutrons dans les réacteurs nucléaires.
Introduit les concepts fondamentaux de cinétique du réacteur en génie nucléaire, couvrant le comportement des neutrons, les conditions critiques et les mécanismes de contrôle du réacteur.
Explore la détection des neutrons dans les réacteurs nucléaires, en mettant l'accent sur les défis et les progrès dans les mesures de flux à haute résolution.
Présente des concepts d'ingénierie nucléaire, couvrant la technologie des réacteurs, la physique, les mesures de sécurité, les réactions de fission et la sécurité des réacteurs.
Introduit la cinétique du réacteur en génie nucléaire, couvrant le contrôle de la réactivité, les conditions critiques, les matériaux modérateurs et le contrôle de la réaction en chaîne.
Analyse les données transversales totales pour la fission nucléaire, couvrant la dépendance énergétique, le transport, les réactions, les incertitudes, les fragments de fission et les risques radiologiques.
Explore les rejets d'énergie provenant de la fission, de la combustion de combustible et des fragments de fission et de la désintégration dans un réacteur nucléaire.
Explore les variations de réactivité dans la technologie des réacteurs, couvrant les effets à court, moyen et long terme, les moyens de contrôle et les conséquences.
Introduit l'ingénierie nucléaire, couvrant les réactions, les réactions en chaîne, le cycle du combustible, la criticité et les facteurs de multiplication.
Couvre l'examen de l'équation de diffusion et de ses solutions analytiques pour les cas simples, ainsi que la signification physique de la zone de diffusion.