一种耐高温中子屏蔽组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN111933322A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010812110.3

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温中子屏蔽组件,包括包壳、以及填充在包壳内的屏蔽材料;所述屏蔽材料的原料包括无机非金属凝胶材料和碳化硼,所述碳化硼的质量百分含量为60%-90%;所述屏蔽材料的密度为1.8g/cm3-2.4g/cm3,通过浇注工艺制备。本发明屏蔽组件由不锈钢包壳与填充在不锈钢包壳中的屏蔽材料构成,屏蔽材料为一整块,无拼接缝,该屏蔽组件应用于核反应堆压力容器外侧或主管道外侧,保温层内侧,可使用温度高于300℃,生产成本不到碳化硼陶瓷块的30%,且没有拼接缝,具有比碳化硼陶瓷块屏蔽组件更好的屏蔽效果,可代替碳化硼陶瓷块应用于三代反应堆保温层屏蔽组件中。

    一种耐碱性水质腐蚀的锆基合金

    公开(公告)号:CN110284027A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910721838.2

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 一种耐碱性水质腐蚀的锆基合金,按重量百分比计,由下列成分组成:Sn:0.3-0.5,Nb:0.2-0.5,Fe:0.1-0.4,Cr:0.1-0.4,V、Ni、Si中的一种或多种元素:0.004-0.02,O:0.08-0.16,余量为Zr及其他杂质。本发明通过降低锆合金中Sn和Nb的含量,添加Fe、Cr元素,V、Ni、Si中的一种或多种元素,并调整Fe、Cr、V、Ni、Si等合金元素的含量至适当水平,提高了锆合金在氢氧化锂水溶液中的耐腐蚀性能,将该锆合金置于70ppm含锂水中,在温度为360℃,压力为18.6MPa腐蚀250天,锆合金的腐蚀增重不大于65mg/dm2,腐蚀速率低于0.260mg/dm2/d。

    一种制备金属‑陶瓷扩散偶的方法

    公开(公告)号:CN105272333B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510664689.2

    申请日:2015-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种制备金属‑陶瓷扩散偶的方法,包括以下步骤:a、原材料的预处理:将金属片和陶瓷片进行磨光和酸洗处理以得到平滑的接触面;b、在制备金属‑陶瓷扩散偶的热压模具底部铺一层金属粉,再在金属粉上先后放入金属片、UO2燃料片,最后在UO2燃料片上方填充金属粉,最终保证UO2燃料片、金属片处于完全被金属粉包覆状态;c、给热压模具施加适当的压力、在适当的温度下进行热压扩散得到金属‑陶瓷扩散偶。本发明利用金属粉末烧结收缩力制备金属‑陶瓷扩散偶,制备的扩散偶结合力强,解决了脱模分离和制样过程中金属与陶瓷结合力不够而出现脱模分离和制样分离等问题,操作简单,适用于任何形状模具。

    导电材料的涡流烧结方法及其涡流烧结装置

    公开(公告)号:CN102728834A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210165457.9

    申请日:2012-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种导电材料的涡流烧结方法,包括步骤:(a)首先,将压制好的可导电坯体放置于涡流烧结装置内;(b)然后,营造涡流烧结氛围;(c)接着,打开涡流烧结装置的电源,对可导电坯体直接加热到坯体所需的烧结温度,保温10~15分钟;(d)最后,关闭涡流烧结装置的电源,将可导电坯体降温后取出,整个烧结过程结束。本发明还公开了一种导电材料的涡流烧结装置。本发明公开的方法直接对坯体加热,不需要对其它发热体进行加热,加热集中,效率高;易于实现超高温加热,易于实现产品的连续批量化生产。本发明公开的装置结构简单,设备成本和使用成本低,不需模具更换。

    板翅型核燃料组件
    45.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101090006B

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN200610087596.9

    申请日:2006-06-16

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明属于一种核反应堆燃料组件,具体涉及一种板翅型核燃料组件。其特点是在相邻两块核燃料板之间,夹有矩形波纹板状翅片,翅片的矩形波纹槽为上下布置,使核燃料板与翅片之间形成纵向冷却流道。由于增加了矩形波纹板状翅片,利用翅片钎焊技术实现了板与板之间的间距和板与板之间固定。此种燃料组件不需要侧板,增大了燃料板(燃料芯体)的宽度,增大了传热面积16.7%。也增加了铀的装量或减薄燃料芯体。如果考虑到翅片等效传热面积的增加以及流体扰动的影响,则板翅型核燃料组件传热效果要比传统板型燃料组件要增加接近一倍。本发明可用于多用途研究堆和以燃料材料考验为主的工具堆。

    制造陶瓷薄壁管的成型方法及专用模具

    公开(公告)号:CN101733818A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910263464.0

    申请日:2009-12-17

    Abstract: 本发明公开一种制造陶瓷薄壁管的成型方法,步骤是将产生自由基的有机单体、交联剂亚基双丙烯酰胺、分散剂聚丙烯酸铵与去离子水混和制备出预混液;在球磨机中加入陶瓷粉体和磨球,将配制好的预混液加入其中球磨分散,制出固相含量≥50vol%、粘度≤1Pa·s的陶瓷浆料;往陶瓷浆料中加入引发剂过硫酸铵,催化剂四甲基乙二胺,混合均匀;将所述浆料灌注到专用模具中,室温下静置,浆料完全凝固脱去模具芯棒,在温度60~80℃、湿度85%~95%环境中干燥,脱去模具夹套,得到所需的陶瓷薄壁管生坯。突出优点是能高效率、低成本制造高质量陶瓷薄壁管,该产品成品率高达95%以上,可广泛应用于电子、电气、能源和核工程领域。

    (U,Gd)O2可燃毒物芯块制备的混料工艺及混料设备

    公开(公告)号:CN1781588A

    公开(公告)日:2006-06-07

    申请号:CN200410096480.2

    申请日:2004-12-02

    CPC classification number: Y02E30/38

    Abstract: 本发明提供了一种(U,Gd)O2可燃毒物芯块制备的混料工艺及混料设备。该混料工艺的原料包括采用AUC流程制备的UO2粉末和Gd2O3粉末,混合过程是将预混后的粉末放入球磨桶中,用磨球进行球磨,得到均匀的UO2-Gd2O3粉末混合体。所述混料工艺中球磨桶物料装载量容积比为1∶3.0~1∶8.0,球磨时间为4~8h,磨桶转速为30~80r/min。混料设备为一个球磨桶,该球磨桶的内壁衬有一层硅橡胶板,球磨桶的磨球直径为10~25cm。采用本发明制得的(U,Gd)O2可燃毒物芯块固溶程度高,没有Gd2O3游离相存在,理化性能满足核反应堆对(U,Gd)O2可燃毒物芯块的技术要求。

    一种原位生长的SiC增强石墨基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117088699A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311042378.3

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种原位生长的SiC增强石墨基复合材料及其制备方法,属于轴瓦材料技术领域。其包括:真空条件下,熔融的单质硅粉在毛细作用下进入到石墨的孔隙内接触并发生硅化反应原位生成碳化硅,得到含游离单质硅的SiC增强石墨基复合材料。本发明提供的SiC增强石墨基复合材料,以单质硅和石墨为原料,将熔融的液态单质硅粉在毛细作用下进入石墨内部的孔隙内,与孔隙边界上的是石墨发生硅化反应,沿着石墨孔隙表面原位生成一定厚度的碳化硅层,这层碳化硅沿着单质硅的流道成高强度的三维网格分布,剩余没有发生反应的硅单质就填充在剩余的空隙中,石墨基体以及硅单质填充相的多组份三维网络密实增强复合材料,压缩强度性能表现优异。

    一种用于研究固体材料界面相容性的装置及方法

    公开(公告)号:CN110823768B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201911149936.X

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于研究固体材料界面相容性的装置,所述承物筒内用于容纳制备扩散偶的材料,所述端塞与承物筒的顶部敞口端通过螺纹连接后,再通过环缝焊接固定;且端塞用于压紧制备扩散偶的固体材料,使制备扩散偶的材料的界面始终保持压紧贴合;所述端塞上设有用于对承物筒内抽真空的微孔,在抽真空结束后,通过堵孔焊接实现微孔的真空密封。本发明获得一种研究固体材料界面相容性的方法,能够获得真空条件下固体界面的热扩散和界面反应情况,操作简单实用、适用性广,在固体材料界面相容性的研究中可广泛应用。

Patent Agency Ranking