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公开(公告)号:CN110668821B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201911101142.6
申请日:2019-11-12
申请人: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/64
摘要: 本发明涉及一种无压制备MAX相陶瓷的方法,属于高温结构陶瓷领域。采用三种及以上(Cr2AlC除外)具有211相结构的MAX相陶瓷粉体与一定比例的Cr2AlC粉体作为初始原料,经过充分球磨混合、干燥后利用陶瓷坯体成型工艺制备MAX相陶瓷坯体,在无压、惰性气体保护气氛下升温至1350~1400°C保温30~60min即可得到致密度98%以上的MAX相陶瓷。该种方法降低了MAX相陶瓷无压烧结温度,缩短了MAX相陶瓷无压烧结的时间,提高了无压烧结MAX相陶瓷的致密度,有利于制备MAX相陶瓷异形件,对于扩大MAX相陶瓷的应用范围具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN113603490A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110831853.X
申请日:2021-07-22
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种高熵陶瓷惰性基弥散燃料芯块及其制备方法,制备方法包括:S1、将原料粉体分别制成浆料和混合粉体;S2、将浆料喷涂在滚动的燃料颗粒表面,烘干后形成粘附在燃料颗粒表面的包覆层;S3、制备核心素坯和核壳素坯;S4、将核心素坯装入核壳素坯内,热处理,得到陶瓷坯体;S5、固熔烧结,形成致密化的高熵陶瓷惰性基弥散燃料芯块。本发明通过原位反应‑固熔烧结两步法制备获得高熵陶瓷惰性基弥散燃料芯块,实现燃料芯块的热导率高、肿胀低、易后处理和适合工业化生产等特点;提高核反应堆包壳破损情况下的核燃料包容性,阻止核燃料的泄漏,提高核电安全性;改善核燃料的耐高温性能,推动核燃料在高温堆的应用。
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公开(公告)号:CN112242206A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010947509.2
申请日:2020-09-10
申请人: 中广核研究院有限公司 , 深圳市合众清洁能源研究院 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种支撑连接装置及管式连接炉,支撑连接装置包括支撑管、设置在支撑管内的定位机构、设置在支撑管内并连接定位机构一端的隔热机构、连接隔热机构并密封在支撑管的第一端端口处的冷却机构、依次连接冷却机构的第一密封夹紧机构和换气机构、设置在支撑管内并位于定位机构相对另一端的加压机构;换气机构、第一密封夹紧机构、冷却机构以及隔热机构中设有依次连通且用于包壳管穿设其中的定位通道,定位机构上设有与定位通道相连通且用于包壳管容置并定位其中的定位槽;加压机构在定位机构的相对另一端,将端塞压至包壳管的端口上。本发明用于将端塞压至包壳管上,后续通过加热等能够成功烧结连接包壳管和端塞。
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公开(公告)号:CN108231214B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201711287605.3
申请日:2017-12-07
申请人: 广东核电合营有限公司 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种核燃料组件用复合管及其制造方法,核燃料组件用复合管包括内管以及紧配合在所述内管外周的外管;所述内管为陶瓷纤维编织而成的陶瓷管或金属管,所述外管为烧结形成的陶瓷管或金属管。本发明简化了多层陶瓷复合管的结构和制备工艺;避免事故工况下锆合金包壳与冷却剂发生快速反应,产生大量氢气引发氢爆;提高包壳材料的高温强度,使包壳材料在事故工况下仍能够维持自身形状,不发生失效,保证冷却剂流道畅通;提高包壳材料的高温力学性能,可提高正常运行工况下堆芯的冷却剂温度,提高了反应堆输出功率,提高热效率,带来更高的经济性;有望简化现有反应堆的安全系统,提高其可靠性和经济性。
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公开(公告)号:CN107967950B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201711059022.5
申请日:2017-11-01
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G21C3/62 , G21C21/10 , C04B35/622 , C04B35/565
摘要: 本发明公开了一种燃料芯块的制造方法以及燃料芯块,燃料芯块的制造方法包括:S1、根据质量百分比称取以下各原料:氧化钇0‑8%、氧化铝0‑10%、氧化硅0‑8%、碳化锆5‑80%,余量为碳化硅;S2、将原料与乙醇混合后,加入聚乙烯亚胺,球磨混合均匀,形成混料;S3、取5‑20%的混料均匀混合在乙醇中形成浆料,将浆料喷洒在滚动的TRISO颗粒表面,烘干形成待压粉料;S4、将待压粉料压制形成内核素坯;S5、取步骤S2中剩余的混料,压制形成为管体素坯;S6、将内核素坯装配到管体素坯中,压制,致密化烧结,制得燃料芯块。本发明采用SiC/ZrC复合材料作为燃料芯块的基体,提高燃料芯块的高温稳定性;利用ZrC可溶于强酸、强碱的特性,降低乏燃料芯块后处理难度,有利于燃料芯块循环利用。
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公开(公告)号:CN107799185B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201710824174.3
申请日:2017-09-13
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种燃料包壳及燃料组件,燃料包壳包括锆合金基体、设置在所述锆合金基体上的具有非化学计量比和梯度特征的中间层、以及设置在所述中间层上的环境屏蔽层;所述中间层和环境屏蔽层在所述锆合金基体上形成具有非化学计量比的梯度复相涂层。本发明克服了传统锆合金包壳单一涂层存在的界面应力、界面扩散、不耐高温蒸汽氧化的问题,通过协同设计,本发明的燃料包壳中通过具有非化学计量的梯度复相涂层的设置,使其适用于事故容错核燃料包壳用途,极大地提高了核反应堆在严重事故工况下维持核燃料组件结构与功能完整性的抗事故能力和安全阈值。
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公开(公告)号:CN106248760B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201610816115.7
申请日:2016-09-09
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01N27/407
摘要: 本发明涉及一种测量液态金属中溶解氧活度的固相参比电极氧传感器,包括固态电解质氧探头、固相参比电极、以及导线。固态电解质氧探头包括感测端,感测端用于浸入到待感测液态金属内,固态电解质氧探头上的引出口与固态电解质氧探头内部连通。固相参比电极为设置在感测端内的固相金属/金属氧化物纳米复合粉末。导线由引出口插入到固态电解质氧探头内,一端与固相参比电极连接,另一端由引出口引出固态电解质陶瓷管,导线与引出口之间密封配合。固相参比电极为固相金属/金属氧化物纳米复合粉末,增加感测的面积,提高了参比电极的低温反应活性以及化学平衡灵敏度。
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公开(公告)号:CN106297904B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610723425.4
申请日:2016-08-25
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
CPC分类号: Y02E30/40
摘要: 本发明公开了一种UO2–SiC燃料芯块的制备方法及采用该制备方法制成的UO2–SiC燃料芯块,制备方法包括以下步骤:制备溶胶溶液;制备SiC悬浮液;混料;胶凝;洗涤;干燥煅烧;还原烧结;致密芯块烧结。本发明的UO2–SiC燃料芯块的制备方法,可以显著降低烧结温度,减少挥发产物,提高芯块成分均匀性,增加复合粉末的烧结活性,利于芯块致密;所制得的芯块密度≥96%T.D,氧金属原子比为1.99~2.01,杂质含量符合要求,芯块的导热性和强度性良好。通过湿法路线实现,可减少粉尘的产生,降低操作人员吸入UO2粉尘的风险;简单易行,设备投入少,对环境污染小。
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公开(公告)号:CN106297904A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610723425.4
申请日:2016-08-25
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
CPC分类号: Y02E30/40
摘要: 本发明公开了一种UO2–SiC燃料芯块的制备方法及采用该制备方法制成的UO2–SiC燃料芯块,制备方法包括以下步骤:制备溶胶溶液;制备SiC悬浮液;混料;胶凝;洗涤;干燥煅烧;还原烧结;致密芯块烧结。本发明的UO2–SiC燃料芯块的制备方法,可以显著降低烧结温度,减少挥发产物,提高芯块成分均匀性,增加复合粉末的烧结活性,利于芯块致密;所制得的芯块密度≥96%T.D,氧金属原子比为1.99~2.01,杂质含量符合要求,芯块的导热性和强度性良好。通过湿法路线实现,可减少粉尘的产生,降低操作人员吸入UO2粉尘的风险;简单易行,设备投入少,对环境污染小。
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公开(公告)号:CN112242206B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202010947509.2
申请日:2020-09-10
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种支撑连接装置及管式连接炉,支撑连接装置包括支撑管、设置在支撑管内的定位机构、设置在支撑管内并连接定位机构一端的隔热机构、连接隔热机构并密封在支撑管的第一端端口处的冷却机构、依次连接冷却机构的第一密封夹紧机构和换气机构、设置在支撑管内并位于定位机构相对另一端的加压机构;换气机构、第一密封夹紧机构、冷却机构以及隔热机构中设有依次连通且用于包壳管穿设其中的定位通道,定位机构上设有与定位通道相连通且用于包壳管容置并定位其中的定位槽;加压机构在定位机构的相对另一端,将端塞压至包壳管的端口上。本发明用于将端塞压至包壳管上,后续通过加热等能够成功烧结连接包壳管和端塞。
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