一种评价深空探测用材料综合辐射屏蔽能力的方法

    公开(公告)号:CN116482131A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310405984.0

    申请日:2023-04-17

    IPC分类号: G01N23/02

    摘要: 本发明公开了一种评价深空探测用材料综合辐射屏蔽能力的方法,属于深空探测技术与辐射防护领域。本发明目前地面采用60Co产生的γ射线对材料辐射屏蔽能力进行评价测试手段无法正确反馈屏蔽材料在实际深空辐射环境下的辐射屏蔽性能的现状。本发明针对轨道环境中电子(和/或质子)能量的能谱分布,利用仿真计算将能谱分类为完全屏蔽区、部分屏蔽区和剂量增强区和无效区四个能区,在各能量分区中选取合适能量点进行辐照测试,以单能辐照该分区贡献总剂量等效评价材料对该能量分区的屏蔽能力,最后利用分区屏蔽能力的实验数据和整个能谱的初始剂量获得材料的综合屏蔽能力。本发明可以分析屏蔽材料在轨道全能谱下综合辐射屏蔽能力,具有通用性和先进性。

    一种应用于靶向液流电池的固体储能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115466095B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211102575.5

    申请日:2022-09-09

    IPC分类号: H01M8/18 C04B28/24 C04B38/04

    摘要: 本发明公开了一种应用于靶向液流电池的固体储能材料及其制备方法,属于氧化还原靶向反应液流电池电化学储能技术领域。本发明解决现有固体储能材料的疏水性而导致所制备的颗粒浸润能力差的问题。本发明将亲水材料掺入储能材料和凿空物质中,研磨后利用硅溶胶作为粘合剂,揉搓至面团状后造粒,烘干后对颗粒进行浸泡造孔,干燥后得到具有一定孔径的固体储能颗粒,该固体储能颗粒在电解液中能够充分浸润,排出颗粒表面的空气,使溶液与固体储能颗粒接触面积得到提升,离子(电子)更容易嵌入/脱嵌(转移),使固体材料的利用率从40%提升至75%以上。

    一种钴铝掺杂1T相二硫化钼粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114959786A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210568670.8

    申请日:2022-05-24

    摘要: 本发明公开了一种钴铝掺杂1T相二硫化钼粉体及其制备方法和应用,属于海水制氢的技术领域。本发明要解决电催化剂在天然海水环境下析氢动力学缓慢的问题。本发明中的钴铝掺杂1T相二硫化钼粉体,是以铝粉、钴粉和二硫化钼粉末为原料,通过机械合金化法制备的,其中,二硫化钼的物相为1T相,铝的掺杂量为1wt.%‑5wt.%,钴的掺杂量为1wt.%‑20wt.%。本发明采用工业上容易实现的球磨法,一步实现二硫化钼的相转化和金属掺杂,得到一种钴铝掺杂1T相二硫化钼粉体,与常见的2H相二硫化钼相比,电解水性能及电解海水制氢的性能得到大幅提升。同时,本发明提供的方法简单可行,稳定安全,可以大规模合成,适用于工业化生产。

    一种深空探测用材料综合辐射屏蔽性能的筛选方法

    公开(公告)号:CN118471403A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410668381.4

    申请日:2024-05-28

    摘要: 本发明公开了一种深空探测用材料综合辐射屏蔽性能的筛选方法,属于辐射防护领域。本方法综合考虑了材料在深空探测辐射环境中的辐射屏蔽性能和屏蔽材料的优化设计。筛选流程包括辐射环境的确定、构建模拟辐射环境的带电粒子模型、构造辐射屏蔽材料的几何结构模型、模拟带电粒子在屏蔽材料中的输运行为,基于多个辐射屏蔽材料样本的数据,构造数据库实现材料的优化设计。本发明通过计算深空探测空间辐射环境对材料辐射屏蔽性能的影响,获得不同结构下材料体系的辐射屏蔽性能变化,进而建立辐射环境、材料的结构、性能之间的理论关系,为设计良好屏蔽性能的材料提供重要的理论指导,避免大量的试错实验。

    一种屏蔽高能电子的高熵合金涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118291966A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410342505.X

    申请日:2024-03-25

    摘要: 本发明公开了一种屏蔽高能电子的高熵合金涂层及其制备方法和应用,属于抗辐照金属材料技术领域。本发明解决了现有航空航天及核工业领域中所面临的高能电子辐照引起器件故障问题。本发明利用激光熔覆技术在铁素体/马氏体钢基体表面制备了具有单一BCC相结构的AlCrFeVWx高熵合金防护涂层,在保证总体密度变化不大的前提下,有效提高了基体材料的辐射屏蔽能力,从而保障了电子器件的稳定运行。并且涂层和基体冶金结合良好,涂层组织均匀结构稳定,表面无裂纹,呈现良好的宏观形貌,具有机械性能优异、高温稳定性强,满足在极端环境长期使用条件,具有广阔的发展潜力。