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Merck

용융 소금

연한 청록색 배경에 빨간색, 파란색, 노란색으로 강조된 내부 부품이 특징인 용융 염 열 에너지 저장 장치의 단면을 컬러풀하게 표현한 일러스트레이션입니다.

용융염이라고도 하는 용융염은 높은 온도에서 액체 상태로 존재하는 이온 화합물입니다. 일반적으로 질산염, 염화물, 탄산염을 포함한 염류의 혼합물로 구성됩니다. 증기압이 낮고 열 안정성이 높은 용융염은 에너지 저장, 용융염 원자로, 화학 처리 및 열 전달 시스템의 응용 분야에 매우 적합합니다. 고유한 특성 덕분에 고온 응용 분야와 열 에너지 관리에 이상적입니다.

세아제강은 질산염, 염산나트륨, 염산나트륨, 염산나트륨, 염산나트륨, 염산나트륨 등 다양한 고순도 소금을 공급합니다.질산염, 할로겐화물, 탄산염 및 아세테이트를 포함한 다양한 염을 무수 형태로 제공하며, 유도 결합 플라즈마 질량 분석법(ICP-MS) 또는 유도 결합 플라즈마 광학 방출 분광법(ICP-OES)으로 순도 수준을 검증할 수 있습니다.

주요 특징:

  • 미량 금속 순도 99.9%(3N) ~ 99.999%(5N)
  • Be, Ca, K, Li, Pb, Zn, Cd를 포함한 낮은 수준의 금속 불순물
  • 염의 종류에 따라 최대 32~68개 원소의 미량 금속 분석
  • 수분 함량이 ppm 범위인 비드 염
  • 적외선 연소 분석으로 측정된 낮은 산소 함량(제품별)
  • Anhydrobeads™ 염은 단분산 및 자유 유동으로 취급이 용이함

Products






용융염 원자로에서 용융염의 응용

용융염은 고온(최대 600°C)에서 액체 상태로 유지되고 열 전달이 우수하며 낮은 증기압에서 안전하게 작동하기 때문에 첨단 에너지 기술에 필수적입니다. 핵 연료를 용해하는 용융염은 용융염 원자로(MSR)에 없어서는 안 될 필수 요소이며, 고순도와 제어된 수분 수준은 부식을 줄이고 장기적인 시스템 효율성을 지원합니다. 주요 응용 분야는 다음과 같습니다.

냉각제로서의 용융염

고온 원자로 및 열 시스템에 사용되는 용융염은 광범위한 액체 상 범위에서 열을 더 효율적으로 전달하여 물과 같은 기존 냉각제보다 성능이 뛰어납니다. 고순도 제형은 부식을 최소화하고 장비 수명을 연장합니다.

열 에너지 저장 재료로서의 용융염

집광형 태양열 발전소(CSP)에서 용융염은 열 전달 유체와 저장 매체 역할을 동시에 수행하여 태양열을 포집하고 최대 600°C에서 저장하여 나중에 전기를 생산할 수 있도록 합니다. 질산염-아질산염 염이 현재 CSP 시스템의 주류를 이루고 있으며, 차세대 고온 플랜트를 위해 질산염, 탄산염, 염화물 기반 혼합물이 개발되고 있습니다. 저렴한 비용, 무독성 및 열 안정성으로 인해 대규모 TES에 이상적입니다.

연료염 합성을 위한 AnhydroBeads™ 염

원자로 등급 연료염을 생산하려면 수분과 불순물을 정밀하게 제어해야 합니다. 특수 건조제인 Anhydrobeads는 합성 과정에서 잔류 수분과 오염 물질을 제거하여 일관된 소금 품질을 보장하는 데 사용됩니다. 이를 통해 우라늄, 플루토늄, 토륨과 같은 악티나이드 용해도를 개선하고 작동 중 부식을 줄이며 장기적인 원자로 성능을 안정화합니다.

파이로 프로세싱의 용융염

사용 후 핵연료 및 기타 물질 재활용에 사용되는 기술인 파이로프로세싱에는 고순도 용융염이 필수적입니다. 이 염은 600°C 이상의 고온에서 효율적인 열 전달과 화학 반응을 가능하게 합니다. 고순도 용융염은 악티나이드와 핵분열 생성물의 분리를 용이하게 하여 폐기물을 최소화하면서 물질 회수를 개선합니다.

고순도 용융염의 장점은 열 효율 향상, 반응 역학 개선, 장비 부식 감소 등입니다. 불순물은 성능과 처리 효율에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 순도를 유지하는 것이 중요합니다. 전반적으로 고순도 용융염은 효과적인 파이로프로세싱에 필수적이며 원자력 산업의 지속 가능성을 지원합니다.

염화리튬/염화칼륨 공융

염화리튬/염화칼륨 공융 은 리튬 이온 배터리 재활용, 알루미늄 전극의 란타나이드에서 악티나이드를 분리하는 전해조, 용융염 배터리, 금속 정제, 화공 핵연료 처리, 전기 발전 전지에 사용됩니다.