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Este trabalho foi desenvolvido durante meus estudos de mestrado, sob a orientação das professoras Claubia Pereira e Maria A. Fortini, no Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da Universidade Federal de Minas Gerais e a dissertação foi apresentada em fevereiro de 2013. O sistema ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - foi simulado para diferentes geometrias. A primeira parede do sistema, submetida ao maior fluxo de nêutrons, foi avaliada considerando duas ligas diferentes baseadas em W e Be. O fluxo de nêutrons e as taxas de reações nas diferentes camadas…mehr

Produktbeschreibung
Este trabalho foi desenvolvido durante meus estudos de mestrado, sob a orientação das professoras Claubia Pereira e Maria A. Fortini, no Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da Universidade Federal de Minas Gerais e a dissertação foi apresentada em fevereiro de 2013. O sistema ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - foi simulado para diferentes geometrias. A primeira parede do sistema, submetida ao maior fluxo de nêutrons, foi avaliada considerando duas ligas diferentes baseadas em W e Be. O fluxo de nêutrons e as taxas de reações nas diferentes camadas foram obtidas e avaliadas. Os resultados permitiram definir o modelo mais adequado para estudar o sistema, bem como o melhor material a ser usado na primeira parede considerando o objetivo da transmutação e a localização da camada transmutadora.
Autorenporträt
Bacharel em Ciências Físicas pela Universidad Nacional Mayor de San Marcos no ano 2011, com tese de licenciatura apresentada em Janeiro de 2014. Mestre em Ciências e Técnicas Nucleares pela Universidade Federal de Minas Gerais em fevereiro de 2013. Especialista em simulações na área nuclear.