-
公开(公告)号:CN114935410B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210679252.6
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01K7/04 , G01K1/14 , G21C17/00 , G21C17/112
Abstract: 本发明公开了一种适用于失水事故快速升温的温度测量方法,包括采用接触式测温装置对非接触式测温装置进行连续标定,拟合温度补偿曲线,修正非接触式测温装置在不同温度下的测温示数;开展模拟失水事故实验并输出根据温度补偿曲线修正后的测温示数;一种适用于失水事故快速升温的温度测量装置,包括实验底座、实验炉体、样品支架、非接触式测温仪、接触式测温传感器和控制系统,样品支架的下端与实验底座的贴合面固定连接,非接触式测温仪设置在实验炉体的上方,接触式测温传感器设置在样品支架上,且与试样贴合;本发明通过接触式测温传感器标定非接触式测温仪的测温示数,然后在进行模拟事故时,可以通过非接触式测温仪实现快速精准的测温。
-
公开(公告)号:CN115266795B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210908933.5
申请日:2022-07-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N23/2252 , G01N23/2204
Abstract: 本发明公开了一种强放射性燃料元件裂变气体产物扩散行为表征方法,包括放射性燃料试样电子探针装样、装样后测试以获得燃料元件的裂变气体元素的迁移扩散行为;装样过程包括样品台预处理:以样品卡座作为样品固定结构,在装样前将样品卡座固定在样品台上,并将样品卡座的高度调节至匹配电子探针极靴尺寸;装样:在屏蔽手套箱内将试样固定于样品卡座的凹口内,推入电镜舱室内抽真空,静置,即完成装样。本发明将装样过程的精细化操作集中在预备环节,而后续的装样通过屏蔽手套箱,且仅需压紧导电胶即可完成装样,避免长时间近距离接触放射性试样,极大的降低了人员所受放射性剂量。
-
公开(公告)号:CN115188516B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210860386.8
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种基于离子注入机的块体试样辐照装置,包括光圈隔板、样品台和温度控制系统,光圈隔板与离子束流垂直设置,且所述光圈隔板的中心处设置有贯穿的透光光圈;样品台具有与所述离子束流垂直的辐照面,块体试样通过固定组件固定在所述辐照面上;温度控制系统调节所述样品台的辐照面的温度;本发明通过在离子束流垂直射出的方向设置一个光圈隔板,并在光圈隔板中心设置透光光圈,通过透光光圈使得分散的离子束流均与的入射至样品台上,对位于辐照面上的块体试样进行辐照;同时,通过温度控制系统对样品台的温度进行调整,实现对辐照的块体试样进行精准的温度控制。
-
公开(公告)号:CN115019994B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210859531.0
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种基于离子注入机的透射电镜试样辐照装置及控温方法,包括光圈隔板、样品台、降温控制系统和升温控制系统,所述光圈隔板的中心处设置有贯穿的透光光圈,样通过固定组件固定在所述辐照面上;降温控制系统设置在所述样品台内,升温控制系统设置在所述样品台的一侧;本发明通过在离子束流垂直射出的方向设置一个光圈隔板,并在光圈隔板中心设置透光光圈,通过透光光圈使得分散的离子束流均与的入射至样品台上,对位于辐照面上的样品试样进行辐照;同时,通过温度控制系统对样品台的温度进行调整,实现对辐照的样品试样进行精准的温度控制。
-
公开(公告)号:CN115273991B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210932465.5
申请日:2022-08-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G16C10/00
Abstract: 本发明实施例提供一种氧扩散迁移行为的模拟方法、模拟系统和储存介质,包括:模拟含Nb锆合金晶体中不同间隙占位氧原子的含Nb锆合金结构;对所有所述含Nb锆合金晶体中不同间隙占位氧原子的含Nb锆合金结构进行结构优化,以得到与所有所述含Nb锆合金晶体中不同间隙占位氧原子的含Nb锆合金结构对应的能量最低的间隙占位氧原子的含Nb锆合金结构;对每对始末构型进行过渡态搜索,获得每对始末构型的单点能;将每对始末构型的单点能带入迁移能计算公式,得到每对始末构型氧原子的迁移能,模拟预测稳定态氧原子在含Nb锆合金晶体中的扩散行为。本发明实施例解决了现有技术难以模拟氧在含Nb锆合金中的扩散迁移行为技术问题。
-
公开(公告)号:CN116718447A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310648050.X
申请日:2023-06-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N1/28 , G01N3/46 , G01N3/40 , G01N3/02 , G01N23/2251 , G01N23/2204 , G01N23/2202
Abstract: 一种微观分析及纳米力学测试样品的通用样品台及使用方法,包括纳米压痕样品台、精研一体机磨抛的固定卡台、电子探针和扫描电镜表征的固定台座;纳米压痕样品台底部开设有用于固定的圆柱形凸块,电子探针与扫描电镜固定座在靠近精研一体机磨抛固定卡台的一侧顶部设有圆柱形凹槽;精研一体机固定卡台在靠近与纳米压痕样品台的一侧顶部开设有圆柱形凹槽,且精研一体机固定卡在靠近电子探针与扫描电镜固定座的一侧底部设有与圆柱形凹槽相互配合的圆柱形凸块,电子探针与扫描电镜固定座顶部的一侧开设有用于与固定螺栓相适配的固定螺孔,精研一体机磨抛固定卡台顶部的一侧开设有用于与固定螺栓相适配的固定螺孔。
-
公开(公告)号:CN116046825A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310343903.9
申请日:2023-04-03
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N23/2202 , G01N1/28 , G01N1/32 , G01N23/2251
Abstract: 本发明公开了一种基于精研一体机制备辐照后弥散燃料纳米压痕试样的方法,属于核燃料及材料辐照后样品制备技术领域,方法包括:获取样品且将样品转运至置有所述精研一体机的屏蔽环境中;将样品粘附于纳米压痕仪的样品台上,且将样品台装载于精研一体机的悬臂上;对样品进行逐层切割直至其高度为0.3~2mm停止;对切割完成所得样品依次进行研磨和抛光,将样品和样品台进行电连接;将样品和样品台电连接形成的整体从精研一体机的悬臂上脱落。采用该制备方法,可有效制备出表面光洁、导电性良好且厚度小于2mm,能够满足纳米压痕测试要求的辐照后强放射性弥散燃料试样。
-
公开(公告)号:CN115873474A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211580861.2
申请日:2022-12-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C09D163/00 , C09D163/04 , C09D7/65 , C09D7/61 , G21F1/02 , G21F7/00
Abstract: 本发明公开了一种光罩面涂层材料,包括:主剂,包括水性环氧树脂;固化剂,包括水性有机胺类物质;包含在主剂和/或固化剂中的功能添加剂和助剂;现场使用时,主剂和固化剂按照摩尔比‑NH/‑COC=0.7~0.9进行混合使用。光罩面涂层材料可用于任何对防辐射和/或防渗透要求较高的环境中使用,且达到所使用环境所要求的防护要求。
-
公开(公告)号:CN115541623A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211239807.1
申请日:2022-10-11
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种适用于细小颗粒型燃料的镶嵌夹层型辐照试验装置,包括辐照装置和多个辐照试验件,辐照装置内部设置有容置空腔,辐照装置上设置有与容置空腔内部连通的进气管和出气管;多个辐照试验件通过固定组件固定设置在容置空腔内,且辐照试验件内部设置有氦气空腔,辐照试验件的外侧面与容置空腔的内侧面之间设置有气隙,氦气空腔内放置有颗粒燃料,辐照试验件上设置有与氦气空腔连通的气体取样管;本发明将颗粒燃料放置在辐照试验件内,然后通过在辐照试验件与辐照装置之间的气隙中通入混合气体,通过改变气隙的热阻实现对辐照试验件内的燃料颗粒的温度控制和调节,从而可以实现大批量不同种类颗粒燃料的同时堆内试验的目的。
-
公开(公告)号:CN115266794A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210908935.4
申请日:2022-07-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N23/2251 , G01N23/2202 , G01N1/28 , G01N33/22 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种LOCA高温辐照后UO2气孔演变行为获取方法,包括获取辐照后的UO2燃料试样、辐照后LOCA高温瞬态热处理的UO2燃料试样、辐照后LOCA高温保温热处理的UO2燃料试样;获取各所述UO2燃料试样的晶界处、晶内气孔形貌,根据所述晶界处、晶内气孔形貌获得不同条件下晶界处、晶内的气孔尺寸与分布数据;比对所述不同条件下试样的晶界处、晶内气孔尺寸及分布数据,获得LOCA高温辐照后UO2气孔演变行为。本发明的方法可以全面透彻且准确地分析LOCA高温对UO2气孔演变行为的作用机制,且方法简单、可行,获取气孔演变行为更加容易。
-
-
-
-
-
-
-
-
-