| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Reaktoranwendungsmatrix
- Gasgekühlter Hochtemperaturreaktor (HTGR): seitlicher und oberer Reflektor, Brennelementhülsen, Steuerstabführungsrohre
- Schmelzsalzreaktor (MSR): Graphitkernrohr im Kern, Strömungsrohre im Abwärtsbereich (Fluorid-Salz-kompatibel)
- Kleiner modularer Reaktor (SMR): prismatische Brennstoffblöcke, austauschbare zentrale Reflektorsäulen
- Forschungs- und Testreaktoren: Neutronenmoderatorsäulen, Strahllinienfilter, Kaltneutronenquellenstopfen
- Fusion-Divertor-Kassetten: Low-Z-Plasma-Einsätze (beschichtete Variante) zur Reduzierung von Sputtering und Tritium-Retention
Datenblatt von Harogs nuklearem Graphit
Typische physikalische und mechanische Eigenschaften von HTGR-Graphit (Gasgekühlter Hochtemperaturreaktor).
Parameter |
Einheit |
Daten |
Dichte |
g/cm³ |
1.77 |
Elektrischer Widerstand |
μΩ·m |
11.0 |
Biegefestigkeit |
MPa |
39.2 |
Druckfestigkeit |
MPa |
78.4 |
Zugfestigkeit |
MPa |
24.5 |
Shore-Härte |
HSD |
51 |
CTE |
10^-6/°C |
4.5 |
Elastizitätsmodul |
GPa |
9.8 |
Wärmeleitfähigkeit |
W/(mk) |
116 |
HARO-NG-IG kombiniert die geringste parasitäre Neutronenabsorption mit nachgewiesener Dimensionsstabilität unter 30 dpa-Bestrahlung. Die vertikal integrierte, HAF-zertifizierte Kohlenstoff-Graphit-Plattform von Harog Technology liefert brennstoffbereite Moderator- und Reflektorblöcke mit vollständigem Bestrahlungsstammbaum – entscheidende Voraussetzungen für HTGR-, MSR- und Fusionsdemonstrationsreaktoren der Generation IV.