核电站无损评估反应堆压力容器辐照损伤的方法

    公开(公告)号:CN107123452A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710320626.4

    申请日:2017-05-09

    IPC分类号: G21C17/003

    CPC分类号: G21C17/003

    摘要: 本发明公开了一种核电站无损评估反应堆压力容器辐照损伤的方法,其包括以下步骤:测得反应堆压力容器钢监测部位的初始矫顽力(HC)初始;再测任意时间点同一监测部位辐照损伤后的矫顽力HC;基于初始矫顽力(HC)初始和任意时间点测得的矫顽力HC,计算反应堆压力容器钢辐照损伤过程中的矫顽力变化率ΔHC:然后计算反应堆压力容器钢辐照损伤过程中的实时RTNDT、USE、Rm和Rp0.2并对反应堆压力容器钢辐照损伤程度进行分析评估。相对于现有技术,本发明经济、环保、安全、高效,不仅可实时在线评估,而且数据精确,测试操作的安全性好,可同时监控反应堆压力容器多个位置的辐照损伤程度。

    离子辐照试样辐照损伤区域的电阻率和电导率的测试方法

    公开(公告)号:CN106569036A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610998805.9

    申请日:2016-11-14

    IPC分类号: G01R27/02

    CPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本发明公开了一种离子辐照试样辐照损伤区域的电阻率的测试方法,其包括以下步骤:1)提供包括辐照损伤层和离子辐照未损伤的基体层的离子辐照试样,测量离子辐照试样的总的电阻R0和离子辐照未损伤的基体层的厚度H2;2)对离子辐照试样减薄,测量减薄后离子辐照试样的电阻R和减薄层的厚度H;以及3)根据以下数学计算公式计算离子辐照试样辐照损伤区域的电阻率。此外,本发明还公开了一种离子辐照试样辐照损伤区域的电导率的测试方法。本发明离子辐照试样辐照损伤区域的电阻率和电导率的测试方法通过试验和计算推导相结合的方法获得离子辐照试样表层离子辐照损伤区域的电阻率和电导率,计算结果精确,测试方法简单易行,成本低廉。

    一种监控核电站反应堆压力容器辐照损伤的方法和装置

    公开(公告)号:CN106128528A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610614794.X

    申请日:2016-07-28

    IPC分类号: G21C17/003

    CPC分类号: G21C17/003

    摘要: 本发明公开了一种监控反应堆压力容器辐照损伤的方法和装置,通过测得反应堆压力容器钢的初始电阻率和实时获取任意时间点的所述反应堆压力容器钢辐照损伤后的电阻率来计算所述反应堆压力容器钢辐照损伤后电阻率的变化率;并根据所述辐照损伤后电阻率的变化率获得所述反应堆压力容器钢在辐照损伤中的宏观力学性能参数的变化情况;进而依据所述宏观力学性能参数分析评估所述反应堆压力容器的辐照损伤度。该方法和装置经济、环保、安全、高效,能实时监控反应堆压力容器多个部位(包括特定部位)的辐照损伤程度。

    一种碳化硼铝基复合材料的回收再生方法

    公开(公告)号:CN109762990B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201811621714.9

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: C22B7/00 C22C1/02

    摘要: 本发明涉及金属基复合材料的制备领域,公开了一种碳化硼铝基复合材料的回收再生方法,包括以下步骤,对待回收的碳化硼铝基复合材料进行清洁,待回收材料中包含有Ti,且至少部分Ti以TiB2化合物的形式包覆在碳化硼颗粒的表面;对待回收材料进铸造以得到新的碳化硼铝基复合材料。本发明相比于现有技术,由于碳化硼颗粒的表面包覆有TiB2化合物进行保护,故可以在同样的加热温度和加热时间的基础上,显著减少界面反应的发生,降低熔体的黏度;或者在不显著增加界面反应发生的基础上,增加待回收材料的加热温度与加热时间,最终都可以使得待回收材料融化后的熔体具有更高的流动性和均匀性,有助于提升回收再生的成功率和回收形成产品的均匀度。

    一种TiB2-Al复合材料的制备方法及TiB2-Al复合材料

    公开(公告)号:CN109811173A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910084435.1

    申请日:2019-01-29

    摘要: 本发明涉及金属基复合材料的制备领域,公开了一种TiB2-Al复合材料的制备方法及TiB2-Al复合材料,复合材料包括以下步骤,S10制备Al基金属熔体;S20向Al基金属熔体内投入TiB2粉并进行搅拌,制得复合材料浆液;S30由复合材料浆液制得复合材料。本发明能够从根本上解决B4C-Al复合材料在制备、高温服役乃至事故工况下的剧烈界面反应问题,避免AlB化合物、AlBC化合物等脆性相化合物的生产,使得复合材料能够面向事故条件下的服役要求,保证乏燃料贮存的安全冗余,防止核事故升级。

    一种碳化硼铝基复合材料的回收再生方法

    公开(公告)号:CN109762990A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811621714.9

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: C22B7/00 C22C1/02

    摘要: 本发明涉及金属基复合材料的制备领域,公开了一种碳化硼铝基复合材料的回收再生方法,包括以下步骤,对待回收的碳化硼铝基复合材料进行清洁,待回收材料中包含有Ti,且至少部分Ti以TiB2化合物的形式包覆在碳化硼颗粒的表面;对待回收材料进铸造以得到新的碳化硼铝基复合材料。本发明相比于现有技术,由于碳化硼颗粒的表面包覆有TiB2化合物进行保护,故可以在同样的加热温度和加热时间的基础上,显著减少界面反应的发生,降低熔体的黏度;或者在不显著增加界面反应发生的基础上,增加待回收材料的加热温度与加热时间,最终都可以使得待回收材料融化后的熔体具有更高的流动性和均匀性,有助于提升回收再生的成功率和回收形成产品的均匀度。

    一种TiB2-Al复合材料的制备方法及TiB2-Al复合材料

    公开(公告)号:CN109811173B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910084435.1

    申请日:2019-01-29

    摘要: 本发明涉及金属基复合材料的制备领域,公开了一种TiB2‑Al复合材料的制备方法及TiB2‑Al复合材料,复合材料包括以下步骤,S10制备Al基金属熔体;S20向Al基金属熔体内投入TiB2粉并进行搅拌,制得复合材料浆液;S30由复合材料浆液制得复合材料。本发明能够从根本上解决B4C‑Al复合材料在制备、高温服役乃至事故工况下的剧烈界面反应问题,避免AlB化合物、AlBC化合物等脆性相化合物的生产,使得复合材料能够面向事故条件下的服役要求,保证乏燃料贮存的安全冗余,防止核事故升级。

    一种用于制备金属基复合材料坯料的连续铸造方法

    公开(公告)号:CN109746403B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201811623065.6

    申请日:2018-12-28

    摘要: 本发明涉及金属基复合材料的制备领域,公开了一种用于制备金属基复合材料坯料的连续铸造方法,方法包括以下步骤,提供容器,容器包括内腔,以及分别与内腔连通的第一开口、第二开口;使金属基复合材料浆液淹没第一开口,且金属基复合材料浆液的液面上方具有与第二开口连通的空腔;通过第二开口向空腔内注入惰性压力气体,以将金属基复合材料浆液从第一开口中挤出;对挤出的金属基复合材料浆液进行冷却以获得金属基复合材料坯料。本发明将压力气体作为推动浆液挤出的动力源,压力通过液面均匀的施加在全部浆液上,相比于现有技术可以有效的减少断离现象,适用于复合材料的连续铸造,有助于提升复合材料的生产效率。