Analyse les données transversales totales pour la fission nucléaire, couvrant la dépendance énergétique, le transport, les réactions, les incertitudes, les fragments de fission et les risques radiologiques.
Explore les réactions en chaîne, le facteur de multiplication, les cycles du combustible, la conception des réacteurs et les types de réacteurs nucléaires, se terminant par un résumé des concepts clés.
Explore de nouveaux concepts de réacteurs nucléaires pour améliorer la sûreté et la durabilité, couvrant des sujets allant de la génération III à la génération IV et au-delà.
Explore les rejets d'énergie provenant de la fission, de la combustion de combustible et des fragments de fission et de la désintégration dans un réacteur nucléaire.
Couvre le transport des neutrons, le flux neutronique scalaire, les courants neutroniques, et plus encore, ainsi que les cycles de combustible et les types de réacteurs nucléaires.
Explore la physique des réacteurs nucléaires, couvrant les principes de base, les types spécifiques de réacteurs, les accidents comme Tchernobyl, et les technologies de pointe.
Explore les réacteurs nucléaires refroidis au gaz, couvrant les principes de base, les concepts des réacteurs, les types de combustible et les technologies de pointe.
Explore les algorithmes de combustion, la discrétisation du temps, l'évolution du combustible LWR, la composition du combustible usé, les techniques de ravitaillement et le contrôle de l'acide borique dans les PWR.
Explore la méthode de fonction aléatoire pour résoudre les PDE à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique pour approximer efficacement les fonctions à haute dimension.
Explore le design moléculaire computationnel, mettant l'accent sur la théorie mathématique, l'informatique haute performance et les expériences In Vivo.
Introduit l'ingénierie nucléaire, couvrant les réactions, les réactions en chaîne, le cycle du combustible, la criticité et les facteurs de multiplication.