ASTM C698-16 Стандартные методы химического, масс-спектрометрического и спектрохимического анализа смешанных оксидов ядерного качества ((U, Pu)O2) - Стандарты и спецификации PDF

ASTM C698-16
Стандартные методы химического, масс-спектрометрического и спектрохимического анализа смешанных оксидов ядерного качества ((U, Pu)O2)

Стандартный №
ASTM C698-16
Дата публикации
2016
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM C698-16
сфера применения
4.1. Смешанный оксид — смесь оксидов урана и плутония — используется в качестве топлива ядерных реакторов в виде таблеток. Содержание плутония может достигать 10 вес.%, а уран-разбавитель может иметь любое обогащение по 235U. Чтобы быть пригодным для использования в качестве ядерного топлива, материал должен соответствовать определенным критериям по совокупному содержанию урана и плутония, эффективному содержанию делящегося вещества и содержанию примесей, как описано в Спецификации C833. 4.1.1. Материал анализируется на уран и плутоний, чтобы определить, соответствует ли содержание плутония указанному покупателем, и содержит ли материал минимальное совокупное содержание урана и плутония, указанное в пересчете на сухой вес. 4.1.2. Определение изотопного содержания плутония и урана в смешанном оксиде проводится для того, чтобы установить, соответствует ли эффективное содержание делящегося вещества спецификациям покупателя. 4.1.3 Содержание примесей определяется для обеспечения того, чтобы не превышался предельно допустимый уровень концентрации отдельных примесных элементов. Определение примесей также требуется для расчета эквивалентного содержания бора (EBC), как описано в Методике C1233. 4.2. Пригодность для применения в целях гарантий и ядерной безопасности. Методы, предназначенные для использования в целях гарантий и ядерной безопасности, должны соответствовать требованиям, указанным в Руководстве C1068 для использования в таких приложениях. 1.1. Настоящие методы испытаний охватывают процедуры химического, масс-спектрометрического и спектрохимического анализа смешанных оксидов ядерного качества, (U, Pu)O2, порошков и таблеток для определения соответствия спецификациям. 1.2&# Аналитические процедуры появляются в следующем порядке: &#  Разделы Уран в присутствии Pu методом потенциометрического титрования &# &# 2 Плутоний методом контролируемой потенциальной кулонометрии &# &# 2 Плутоний методом амперометрического титрования железом (II) ) х200......

ASTM C698-16 Ссылочный документ

  • ASTM C1068  Стандартное руководство по аттестации методов измерений в лабораториях атомной отрасли
  • ASTM C1108 Стандартный метод испытаний плутония методом кулонометрии с контролируемым потенциалом
  • ASTM C1165  Стандартный метод определения плутония методом кулонометрии с контролируемым потенциалом в H2SO4 на платиновом рабочем электроде
  • ASTM C1168 Стандартная практика подготовки и растворения плутониевых материалов для анализа
  • ASTM C1204  Стандартный метод определения урана в присутствии плутония восстановлением железа(II) в фосфорной кислоте с последующим титрованием хрома(VI)
  • ASTM C1206 Стандартный метод определения плутония амперометрическим титрованием железа (II)/хрома (VI)
  • ASTM C1233  Стандартная практика определения эквивалентного содержания бора в ядерных материалах
  • ASTM C1268  Стандартный метод количественного определения америция 241 в плутонии методом гамма-спектрометрии
  • ASTM C1415  Стандартный метод определения содержания изотопа 238Pu методом альфа-спектрометрии
  • ASTM C1432 Стандартный метод определения примесей в плутонии: кислотное растворение, ионообменное матричное разделение и атомно-эмиссионный спектроскопический анализ с индуктивно связанной плазмой (ICP/AES)
  • ASTM C1625 Стандартный метод определения концентраций и содержания изотопов урана и плутония методом термоионизационной масс-спектрометрии
  • ASTM C1637 Стандартный метод испытаний для определения примесей в плутониевых материалах — анализ кислотным разложением и масс-спектроскопией с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS)*2023-11-01 Обновление
  • ASTM C1672 Стандартный метод определения изотопного состава или концентрации урана или плутония методом полного испарения с использованием масс-спектрометра с термической ионизацией*2023-11-01 Обновление
  • ASTM C1817 Стандартный метод испытаний для определения отношения кислорода к металлу (O/M) в спеченных таблетках смешанного оксида ((U, Pu)O2) методом гравиметрии
  • ASTM C697  Стандартные методы испытаний химического, масс-спектрометрического и спектрохимического анализа порошков и таблеток диоксида плутония ядерного качества
  • ASTM C833  Стандартные спецификации на спеченные таблетки диоксида урана и плутония
  • ASTM C852 Стандартное руководство по критериям проектирования плутониевых перчаточных боксов
  • ASTM C859 Стандартная терминология, касающаяся ядерных материалов
  • ASTM D1193 Стандартные спецификации для реагентной воды
  • ASTM D4327  Стандартный метод определения анионов в воде методом ионной хроматографии с химическим подавлением
  • ASTM E115 Стандартная практика обработки фотографий при оптическом эмиссионном спектрографическом анализе (отозвана в 2002 г.)
  • ASTM E116 Стандартная практика фотографической фотометрии в спектрохимическом анализе (отозвана в 2002 г.)
  • ASTM E130 Стандартная практика обозначения формы и размеров графитовых электродов
  • ASTM E60  Стандартная практика анализа металлов, руд и родственных материалов методом молекулярно-абсорбционной спектрометрии

ASTM C698-16 История

  • 2016 ASTM C698-16 Стандартные методы химического, масс-спектрометрического и спектрохимического анализа смешанных оксидов ядерного качества ((U, Pu)O2)
  • 2010 ASTM C698-10 Стандартные методы химического, масс-спектрометрического и спектрохимического анализа смешанных оксидов ядерного качества ((U, Pu)O2)
  • 2004 ASTM C698-04 Стандартные методы химического, масс-спектрометрического и спектрохимического анализа смешанных оксидов ядерного качества ((U, Pu)O2)
  • 1998 ASTM C698-98 Стандартные методы химического, масс-спектрометрического и спектрохимического анализа смешанных оксидов ядерного качества ((U, Pu)O2)



© 2023. Все права защищены.