Introduit les principes fondamentaux de sûreté du génie nucléaire, en mettant l'accent sur les obstacles à la sûreté, la redondance et les concepts de défense en profondeur pour prévenir les accidents.
Couvre les exercices sur la physique des réacteurs nucléaires, y compris les calculs de masse, l'évacuation thermique, l'équilibre radioactif et les paramètres critiques.
Présente les réacteurs nucléaires de quatrième génération, en se concentrant sur les réacteurs à spectre rapide et leur durabilité, la sélection du combustible fissile, les propriétés des réfrigérants, le développement historique, les avantages, les inconvénients et les principaux défis.
Couvre les principes de sûreté des réacteurs nucléaires, les radionucléides, les barrières de sûreté, la chaleur de décomposition, les expériences de criticité et les systèmes de refroidissement d'urgence.
Introduit le génie nucléaire, couvrant les types de réacteurs, les composants et la thermodynamique, y compris les réacteurs à eau pressurisée et les réacteurs à eau bouillante.
Explore le transfert de chaleur dans les microréacteurs, couvrant les microcanaux droits, l'analyse de sensibilité thermique et les systèmes multi-injections.
Discute de la dynamique de croissance microbienne, de la cinétique enzymatique et du fonctionnement des chémostats dans les systèmes de culture continue.
Explore la dégradation de la phase de lisier, l'adsorption, le calibrage du réacteur, les isothermes d'équilibre et l'adsorption du carbone dans les lits emballés.
Explore les voies de conversion du combustible solaire, les conceptions des réacteurs et les défis dans les technologies durables de l'énergie solaire au combustible.
Explore la perspective historique et les postulats de la mécanique quantique, en se concentrant sur l'oscillateur harmonique et les méthodes d'approximation.