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公开(公告)号:CN102141182B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201010102240.4
申请日:2010-01-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于一种隔热保温材料。该保温材料是在泡沫石棉基料中加入重量百分比为5wt%~20wt%的Gd2O3或Er2O3粉末,作为中子吸收体,成为复合泡沫石棉材料。本发明的复合泡沫石棉材料不但有很好的隔热保温性能,而且有很好的中子吸收性能,是一种既能隔热又能隔中子的保温材料,特别适用于核反应堆系统热力设备及管道的隔热保温。
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公开(公告)号:CN115807197B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202211647302.9
申请日:2022-12-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C22C38/54 , C22C38/50 , C22C38/46 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C33/06 , G21F1/08
Abstract: 本发明公开了一种高硼含量铁素体基硼不锈钢,属于中子吸收材料领域,以质量分数计,包括B:0.8~2.3%,Cr:13.0~16.0%,C:0.02~0.06%,Ti:1.50~5.60%,V:0.15~0.30%,Mn:0.20~0.50%,Al:0.10~0.50%,Ni:0.10~0.50%,Si:0.20~0.50%,W:0.01~0.10%,Cu:0.05~0.15%,Mo:0.02~0.06%,Ce≤0.25%,剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。通过在硼不锈钢基体合金中引入Ti和稀土元素Ce,建立Ti、B和Cr元素的相互关联,能够有效减少粗大共晶硼化物的形成和成网分布,细化基体晶粒和硼化物的颗粒尺寸;在此基础上,通过适量引入W、Cu、Mo等合金元素,使得材料的耐蚀性和力学性能得到进一步优化。
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公开(公告)号:CN114453586B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210215171.0
申请日:2022-03-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种高含钨量钨硼铝复合屏蔽板材的制备方法,通过三维混料、冷等静压、真空烧结及多道次热轧工艺,实现了高含量钨与铝基体、硼化物颗粒的复合成型;通过对原料粉末粒径及混料工艺的筛选调控,实现了高含量钨在铝基体中的均匀分散;与此同时,基于冷等静压、烧结、热轧等工艺间的协调优化,有效避免了高含量增强相带来的成型难度大、加工开裂等问题,复合材料的致密性得到显著提升;所制材料具有良好的屏蔽特性及力学性能。
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公开(公告)号:CN106392077A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610880718.3
申请日:2016-10-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种高硼不锈钢板的制备方法,包括粉料封装:将满足化学成分要求的高硼不锈钢合金粉末装入镜框盒子中振实填满,盖上盖板进行焊接封装;自由锻制:将封装好的镜框盒子放入高温炉中,经加热、升温、保温后自由锻制成厚板;热轧:将锻制后的厚板再次放入高温炉中,经加热、升温、保温后热轧成所需厚度的薄板;型材加工:将热轧板去镜框、固溶处理、以及校直,得到硼化物在奥氏体中均匀分布、密度为97~99%T.D的成品板材。按照本发明工艺制造出来的成品板材,其性能与现有技术的工艺制造出来的板材性能同样优异,对于设备的要求更低,制造成本也更低。
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公开(公告)号:CN105463293A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510871717.8
申请日:2015-12-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: C22C33/02 , B22F2998/10 , C22C38/32 , C22C38/40 , C22C38/58 , B22F3/04 , B22F3/10 , B22F3/17 , B22F2003/185 , B22F3/24
Abstract: 本发明公开的是高硼不锈钢构成的结构屏蔽一体化板材的制备方法,解决了目前粉末冶金制备高硼不锈钢的制造成本较高的问题。本发明包括以下步骤:(1)将高硼不锈钢合金粉末装入组合模具中通过冷等静压技术生成预制生坯;(2)将预制生坯放入烧结炉中,在真空或H2氛围下,经加热、升温、保温后烧结成烧结坯;(3)将烧结坯放入碳钢镜框中,再将带镜框的烧结坯放入高温炉中,经加热、升温、保温后锻制成厚板;(4)将厚板再次放入高温炉中,经加热、升温、保温后,热轧形成所需厚度的薄板;(5)去除薄板上的碳钢镜框,然后通过固溶处理和校直后获得板材成品。本发明具有工艺设备简单、成本相对较低,板材力学性能优异等优点。
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公开(公告)号:CN102145256B
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201010108543.7
申请日:2010-02-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开一种利用模拟移动床色谱分离硼同位素的方法。该方法是以天然硼酸溶液为原料,去离子水为流动相,以弱碱性阴离子交换树脂为固定相,用模拟移动床色谱从硼酸中选择性地分离出具有高热中子吸收截面的同位素10B。通过配制一定浓度的硼酸水溶液,将硼酸溶液过滤除杂,得到模拟移动床的进样液,然后模拟移动床上样,在萃取口收集富集同位素10B的浓缩硼酸,蒸发浓缩得到目标产物。本发明的硼同位素分离方法是一种连续分离硼同位素的方法,分离效率高。
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公开(公告)号:CN101188147B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200710050982.5
申请日:2007-12-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: Y02E30/38
Abstract: 本发明提供了一种以碳化硅为惰性基体的核燃料及其制备方法。该碳化硅惰性基体核燃料,是将氧化锆燃料相的燃料小球,均匀弥散在碳化硅基体中,其弥散在碳化硅基体中的质量数为5%~35%,核燃料为圆柱状或环状的陶瓷-陶瓷复合燃料芯块。该燃料具有良好的导热性能和耐辐照性能,化学稳定性高。其制备方法是将氧化锆燃料相燃料小球均匀,弥散在碳化硅基体中,经电火花快速烧结,形成氧化锆燃料球均匀弥散在基体中的陶瓷复合碳化硅惰性基体核燃料。这种碳化硅惰性基体核燃料是一种安全、环保的核燃料,制备方法简单、可靠。
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公开(公告)号:CN100551497C
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200710050981.0
申请日:2007-12-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明提供了一种用硼树脂离子交换色谱法分离硼同位素的工艺,该工艺采用螯合型离子交换树脂——硼树脂,从硼酸溶液中分离10B,通过硼酸在树脂柱上的吸附和洗脱剂对吸附在树脂上硼酸的洗脱,将盐酸或硝酸作为洗脱剂来分离硼酸溶液中的硼同位素。按照本发明的工艺,10B的富集度可由天然的约20%富集到约91%,富集速度快。本发明的工艺是从硼酸溶液中分离硼同位素的一种简单而高效的工艺。
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公开(公告)号:CN101274217A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200710050981.0
申请日:2007-12-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明提供了一种用硼特效树脂离子交换色谱法分离硼同位素的工艺,该工艺采用螯合型离子交换树脂——硼特效树脂,从硼酸溶液中分离10B,通过硼酸在树脂柱上的吸附和洗脱剂对吸附在树脂上硼酸的洗脱,将盐酸或硝酸作为洗脱剂来分离硼酸溶液中的硼同位素。按照本发明的工艺,10B的富集度可由天然的约20%富集到约91%,富集速度快。本发明的工艺是从硼酸溶液中分离硼同位素的一种简单而高效的工艺。
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公开(公告)号:CN101188147A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710050982.5
申请日:2007-12-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: Y02E30/38
Abstract: 本发明提供了一种以碳化硅为惰性基体的核燃料及其制备方法。该碳化硅惰性基体核燃料,是将氧化锆燃料相的燃料小球,均匀弥散在碳化硅基体中,其弥散在碳化硅基体中的质量数为5%~35%,核燃料为圆柱状或环状的陶瓷-陶瓷复合燃料芯块。该燃料具有良好的导热性能和耐辐照性能,化学稳定性高。其制备方法是将氧化锆燃料相燃料小球均匀,弥散在碳化硅基体中,经电火花快速烧结,形成氧化锆燃料球均匀弥散在基体中的陶瓷复合碳化硅惰性基体核燃料。这种碳化硅惰性基体核燃料是一种安全、环保的核燃料,制备方法简单、可靠。
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