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公开(公告)号:CN118398263A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410242897.2
申请日:2024-03-04
Applicant: 西安交通大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及核燃料技术领域,具体涉及一种事故容错燃料的大晶粒模拟燃料芯块及其制备方法,该方法包括以下步骤:将CeO2粉末预先烧结以制备CeO2胚料,将CeO2胚料置于填充有氧化锆粉末的模具中,然后在1500~1550℃烧结,使CeO2芯块晶粒长大同时避免被石墨还原为Ce2O3,得到大晶粒CeO2模拟燃料芯块。本发明的方法得到的大晶粒模拟燃料芯块,致密度高,平均晶粒尺寸101.3μm~165.4μm,具有良好的组织和力学性能,其致密度为92.9%~93.8%,维氏硬度为6.62GPa~6.89GPa。
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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。
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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。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN114561602B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210197823.2
申请日:2022-03-02
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公布了一种含铀可用作核燃料的基于Nb‑Ti‑Zr‑U系结构功能一体化高熵合金,属于高熵合金材料领域,Nb‑Ti‑Zr‑U系合金组分按原子百分比为:铌:15~60%;锆:10~35%;钛:10~35%;铀:15~50%;铝:0.01~10%,余量为铬元素和不可避免的杂质;针对目前抗辐照性能差的传统金属型燃料如UZr、UAl等合金,高温易相变、在反应堆长时间照射后容易发生辐照损伤以及裂变产物引起辐照肿胀等瓶颈问题,同时其他研究对于含U高熵合金燃料的研究未给予充分的重视,本发明提一种基于Nb‑Ti‑Zr‑U系高熵合金,并充分考虑U元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN115070459A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210680032.5
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种热室内小尺寸试样切割固定装置,包括基座和固定组件,基座的下端与热室铣床卡盘连接;固定组件固定设置在基座的上端,且试样固定夹持在固定组件内;固定组件包括紧固组件,紧固组件包括固定腔、平面压紧组件和侧面压紧组件,固定腔具有两个相互垂直的竖直侧面,平面压紧组件的内端穿过X侧面对试样施加朝向固定腔其他侧面的压紧力,侧面压紧组件的内端穿过Y侧面对试样施加朝向固定腔其他侧面的压紧力;本发明通过基座可以实现将整个固定装置安装在热室铣床的卡盘上,然后通过紧固组件实现对试样的夹紧,通过调节平面压紧组件和侧面压紧组件可以适应多种尺寸的试样,并可以实现固定,通过交叉夹持可以实现更稳定的夹持。
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公开(公告)号:CN114561603B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210198455.3
申请日:2022-03-02
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公布了含铀可用作核燃料的基于Nb‑Hf‑Zr‑U系结构功能一体化高熵合金,属于高熵合金材料领域,Nb‑Hf‑Zr‑U系合金组分按原子百分比为:铌:15~60%;锆:10~35%;铪:10~35%;铀:15~50%;铝:0.01~10%,余量为铬元素和不可避免的杂质。针对目前抗辐照性能差的传统金属型燃料如UZr、UAl等合金,高温易相变、在反应堆长时间照射后容易发生辐照损伤以及裂变产物引起辐照肿胀等瓶颈问题,同时其他研究对于含U、Hf高熵合金燃料的研究未给予充分的重视,本发明提出基于Nb‑Hf‑Zr‑U系的高熵合金,并充分考虑U、Hf元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN114235866A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111554283.0
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N23/20008 , G01N23/203
Abstract: 本发明涉及辐照后电子背散射衍射试样制备技术领域,公开了一种辐照后锆合金的EBSD试样制备方法,步骤1、采用熔融的低熔点合金对辐照后的锆合金进行镶嵌固定以得到锆合金试样;步骤2、将镶嵌固定后的所述锆合金试样进行机械性的研磨和抛光;步骤3、向电解抛光装置中倒入按比例配置的电解抛光液,并将所述锆合金试样安装在电解抛光装置中;步骤4、调节电解抛光参数,对所述锆合金试样中的锆合金进行电解抛光;步骤5、利用带EBSD探测器的扫描电镜对电解抛光后的锆合金试样进行观察,通过判断是否获得清晰的电子衍射菊池线,来判断是否成功制备出辐照后发锆合金的EBSD试样。本发明成功解决了辐照后锆合金EBSD试样不导电或导电性差、电解抛光困难等技术难题。
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公开(公告)号:CN114235531A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111552293.0
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种热室内电化学蚀刻样品台,包括放置台和接触片,所述放置台上设置有第一通孔和第二通孔;所述第一通孔用于放置镶嵌后的试样,所述第二通孔用于放置参比电极和对电极;所述接触片一端与放置台转动连接,另一端设置在第一通孔上方,所述接触片与放置台之间设置有弹性件,所述接触片采用导电金属制成。本发明样品台的兜底开孔设计使得蚀刻过程机械手放置试样便捷,通过带弹簧的压紧接触片设计使得机械手操作能有效的启动和暂停蚀刻过程,能保障热室内放射性试样的电化学蚀刻过程顺利进行,为锆合金包壳材料等的辐照后检验提供技术支撑。
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