从长远角度来看,必须加强的关键研究能力包括: ·针对非常规燃料的瞬态试验基础设施; ·提高相关能力,以满足高燃耗和高丰度燃料日益增长的测试需求; 尽管部分新燃料设计可在商用堆上进行验证,但专门的瞬态试验对于全面理 解燃料特性和支持严格的安全评估至关重要。确保充足的基础设施和研究能力以 满足这一日益增长的需求,是核燃料系统持续安全发展的重要战略优先事项。 与传统燃料相比,测试先进燃料面临更大的挑战。现有的瞬态试验设施普遍 存在物理和运行方面的限制,制约了其用于评估为先进反应堆开发的非传统燃料 类型。例如,极少有设施能容纳全尺寸TRISO燃料进行瞬态试验。同样,熔盐燃料 由于其独特的化学和热物理性质以及缺乏专用的试验基础设施,其在开展瞬态试 验时仍存在技术上的困难。 另一个复杂因素是NEA成员国境内缺乏快中子试验堆,这严重限制了对快堆 应用燃料和材料进行测试的能力。因此,必须通过替代测试环境、先进仿真工具 或国际合作等创新方法,以实现快堆技术的认证。 除实验挑战外,当前还亟需完善先进燃料与包壳材料的基础数据。虽然铀235、 铀238及锆等常见同位素的特性已得到充分研究且误差范围较小,但对于氟(与熔