一种铪酸铕中子吸收材料及其应用

    公开(公告)号:CN110818414A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910929796.1

    申请日:2019-09-27

    申请人: 厦门大学

    摘要: 本发明公开了一种铪酸铕中子吸收材料及其应用,由包括氧化铪粉末和氧化铕粉末在内的原料通过球磨-冷等静压-烧结或者球磨-热压烧结的工艺流程制备而成,从室温到2200°范围内始终保持单一萤石晶体结构,且氧化铕质量百分比为55.78wt.%~65.34wt.%,氧化铪质量百分比为34.66wt.%~44.22wt.%。本发明的铪酸铕中子吸收材料具有优异稳定的中子吸收、热传导、力学和抗辐照等综合性能,不会发生随温度的变化出现晶体结构的转变和物相的分解,也不会在材料中出现不同晶体结构的混合相和不同物相的混合相。

    利用热膨胀原理使反射体热变移位的负载跟随小型化核能发电系统

    公开(公告)号:CN107408414A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201680001905.8

    申请日:2016-01-25

    摘要: 本发明提供一种小型化核能发电系统,该系统易于实现负载跟随控制,且安全,还能降低制造成本、维护管理用成本。该系统具备一个具有负载跟随控制方式的小型化核反应堆,该反应堆具备:燃料集合体堆芯(4),该堆芯使用金属性燃料,所述金属性燃料含有铀(235,238)及钚239任一种或两种;核反应堆容器(1),用来收纳所述燃料集合体堆芯(4);金属钠,所述金属钠填充在核反应堆容器(1)内,被堆芯(4)加热;及中子反射体(2),所述中子反射体(2)将从堆芯(4)辐射出的中子的有效倍增系数维持在约1以上,使堆芯处于临界状态;且在所述中子反射体上连接弹簧状或螺旋状金属部件,金属部件因冷却材料金属钠的温度而受热变形,利用此受热变形控制中子反射体的快中子反射效率,由此能控制中子有效倍增系数。

    一种钠冷快堆燃料中去除氢和氚的装置

    公开(公告)号:CN107301883A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710629452.X

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: G21C7/24

    CPC分类号: Y02E30/39 G21C7/24

    摘要: 本发明涉及一种钠冷快堆燃料中去除氢和氚的装置。本发明所述的钠冷快堆燃料中去除氢和氚的装置,其包括燃料棒包壳管以及安装在该燃料棒包壳管内中的燃料棒下端塞,所述去除氢和氚的装置还包括设置在所述燃料棒包壳管内腔中的托架、套装在所述托架外周面上的吸氢管,吸氢管为采用锆材料制作而成,所述吸氢管其外表面还镀有一层镍膜,所述吸氢管其上还开设有一个用于保证其内外气体流动的开孔,其中所述吸氢管通过所述托架与所述燃料棒下端塞保持接触相连;采用本发明其能通过在钠冷快堆燃料棒下气腔中设置吸氢材料,将能够有效将快堆燃料中由于三分裂形式产生的氚吸附,对氚源进行有效的控制,大幅度降低钠冷快堆氚的环境排放源项。

    一种碳化硼铝基复合材料及中子吸收板

    公开(公告)号:CN104313400B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410560252.X

    申请日:2014-10-20

    IPC分类号: C22C21/00 C22C32/00 G21C7/24

    CPC分类号: Y02E30/39

    摘要: 本发明公开了一种碳化硼铝基复合材料及中子吸收板。按质量分数计,所述碳化硼铝基复合材料中包括:15%~35%的B4C,0.5~7%的Ti元素,60%~84.5%为Al元素;且所述复合材料中,所述Ti元素的存在形式包括:以TiB2化合物的形式包覆在B4C颗粒表面。所述中子吸收板是由上述碳化硼铝基复合材料制成的板材。本发明的碳化硼铝基复合材料,经试验验证其常温下延伸率为6~16%,优于现有的复合材料,制成中子吸收板材使用时,能耐受住碰撞或者热应力变形,不易断裂,从而提高贮存安全性能。同时其抗拉强度和中子吸收性能也均能满足应用要求。

    一种碳化硼中子吸收剂的制造方法

    公开(公告)号:CN103754877A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201310545859.6

    申请日:2013-11-06

    发明人: 张翠

    IPC分类号: C01B31/36 B01J3/06 G21C7/24

    CPC分类号: Y02E30/39

    摘要: 本发明公开了一种碳化硼中子吸收剂的制造方法,包括制备碳化硼,其中制备碳化硼包括如下步骤:(1)碳纳米管的纯化与分散处理;(2)合成原料准备;(3)原料的化学反应及热处理;(4)超高压合成;(5)残余应力消除。根据该方法可以制成具有良好热稳定性和化学性质的中子吸收剂。