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公开(公告)号:CN119446360A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411483078.3
申请日:2024-10-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G16C60/00
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金中堆垛层错的建模方法、系统及设备,该方法包括:根据高熵合金HEA的结构文件,基于Materials Studio软件构建含密排面的重复单元,形成第一结构文件并导出cif格式的第一结构文件;基于Atomsk程序将所述第一结构文件进行格式转换,得到第二格式文件并导出xsf格式的第二结构文件;基于所述第二结构文件,通过Atomsk程序的相关命令组合,确定和移动预设原子层,获得位于不同原子层的多个堆垛层错结构。本发明一次能够实现多个构建位于不同原子层的多个堆垛层错结构,且方便快速、准确,效率高,为理论模拟研究HEA中的大尺寸缺陷提供了模型基础和技术手段。
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公开(公告)号:CN119252396A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411400130.4
申请日:2024-10-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种计算间隙哑铃缺陷形成能的方法、装置、设备及介质,涉及高熵合金中间隙缺陷行为的数值模拟技术领域,基于密度泛函理论的第一性原理计算方法研究AlNbTiZr高熵合金的SQS超胞中间隙哑铃缺陷性质的方法,从原子分子尺度揭示材料中间隙哑铃缺陷形成机制;仅通过原子坐标和贋势文件等就可以预测不同隙哑铃缺陷形成能,对AlNbTiZr高熵合金中间隙哑铃缺陷的研究有重要的科学意义,克服了实验上很难从原子尺度揭示辐照初期间隙哑铃缺陷行为等缺点。
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公开(公告)号:CN115266530B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202210906443.1
申请日:2022-07-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N15/08 , G01N23/2251 , G01N23/2202 , G01N1/28 , G01N1/32 , G01N1/36
Abstract: 本发明公开了一种辐照后强放射性UO2核燃料高燃耗微观形貌表征方法,所用试样为具有高燃耗结构试样;表征方法包括寻找试样上的特征区域进行形貌的表征观察,所述特征区域包括试样切割边缘区、燃料芯块边缘磨制脱落微区域、试样磨制完整区,所述试样切割边缘区将燃料相的晶界呈现出来,所述燃料芯块边缘磨制脱落微区域为燃料芯块的部分燃料相脱离形成;在试样切割边缘区表征观察裂变气体聚集形成的气孔在晶界形核的比例、尺寸;在燃料芯块边缘磨制脱落微区域表征观察高燃耗结构的演化状态;在磨制完整区观察气孔的尺寸与分布。本发明利用特征区域对试样高燃耗形貌进行表征,可以清晰获得高燃耗微观结构形貌,以分析高燃耗结构的演化形成。
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公开(公告)号:CN115064294B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210680037.8
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种用于小尺寸强放射性试样高温退火的辐射屏蔽装置,包括主体框架、过渡仓、洗气组件和手套组件,主体框架内部设置有热处理实验炉;过渡仓设置在所述主体框架的一侧,且与所述主体框架内部连通;所述洗气组件的进气口与所述主体框架内部连通,所述洗气组件的出气口与热室连通;手套组件设置在所述主体框架的正面,且用于在主体框架内部对试样进行操作;本发明通过设置过渡仓和洗气组件,在将试样放置至主体框架内时,在对试样进行热处理实验时,均可以避免放射性粉尘或尾气泄露;通过设置手套组件,便于直接对主体框架内的试样进行操作,能够实现对小尺寸试样的精准操控。
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公开(公告)号:CN117521177A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311536048.X
申请日:2023-11-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , G16C10/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种等摩尔比高熵合金中间隙哑铃的建模方法,涉及高熵合金的数值模拟建模技术领域,通过VESTA软件构建沿(100)方向的间隙哑铃结构;再通过MS软件构建沿(110)方向的间隙哑铃结构;最后基于(110)方向的间隙哑铃结构,继续通过MS构建沿(111)方向的间隙哑铃结构。通过向等摩尔比高熵合金体系中特定的位置添加原子,再沿特定坐标轴进行特定角度旋转,获得含有沿不同方向的间隙哑铃结构的体系,得到了快速、高效、准确地构建等摩尔比高熵合金中间隙哑铃结构的方法,为后续研究体系中间隙哑铃的形成、稳定性、迁移特性等提供了模型基础,对等摩尔比高熵合金中间隙哑铃结构的研究有重要的科学意义。
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公开(公告)号:CN116748223A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310647558.8
申请日:2023-06-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于放射性物质处理技术领域,具体涉及一种辐照后核燃料扫描电镜样品的热室内表面清洁装置。本发明中,网状平台安装在超声舱的内部,网状平台能够自动升降;样品座位于超声舱内,能够放置在网状平台上,镶嵌后的扫描电镜样品放置在样品座内;杆通过卡扣结构从超声舱的上端插入,杆的位置与样品座的位置相对应;风干舱上端设有进风口,下端设有排风口,超声舱与风干舱之间通过接口连接,样品座通过接口进入风干舱;控制系统放置于热室前区,控制系统与网状平台连接。本发明能够解决强放射性核燃料扫描电镜样品制备过程中表面清洁困难的问题,高效、便捷地去除核燃料电镜样品制备过程中表面残留的碎屑以及吹干样品。
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公开(公告)号:CN116487079A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310343900.5
申请日:2023-04-03
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/06 , G01N23/225
Abstract: 本发明公开了一种基于电子探针定性测试核燃料微区燃耗的方法,包括:获取核燃料样品的燃耗;基于电子探针测定所述核燃料样品表面至少两个待测区域的裂变元素钕含量,统计得到所述核燃料样品的平均钕含量,建立所述核燃料样品的燃耗与所述平均钕含量的关联关系;在此基础上,通过电子探针测定所述核燃料样品表面微区处的钕含量,根据所述关联关系,即可计算得到所述微区处的燃耗。由于核燃料微区处钕含量能够准确反应该处的燃耗,且电子探针测试精度高,对样品无损伤,测试所需时间短,因而该方法能够准确、便捷以及高效地获得核燃料的微区燃耗。
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公开(公告)号:CN115273992A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210933893.X
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辐照缺陷对腐蚀行为影响的模拟方法,包括:模拟含和不含典型辐照缺陷的氧原子在不同间隙占位的含Nb锆合金结构;进行高通量筛选,筛选出能量最低的含典型辐照缺陷的氧原子在不同间隙占位的含Nb锆合金结构;对筛选出的所有能量最低的含典型辐照缺陷的氧原子在不同间隙占位的含Nb锆合金结构进行单点能计算;通过缺陷形成能公式计算每个能量最低的含典型辐照缺陷的氧原子在不同间隙占位的含Nb锆合金结构中的典型缺陷与氧原子的结合能;根据结合能结合由单点能得到的电子特性参数,模拟预测辐照缺陷对含Nb锆合金腐蚀行为的影响。本发明实施例解决了现有技术难以模拟辐照缺陷对含Nb锆合金的腐蚀行为的影响的技术问题。
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公开(公告)号:CN115266530A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210906443.1
申请日:2022-07-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N15/08 , G01N23/2251 , G01N23/2202 , G01N1/28 , G01N1/32 , G01N1/36
Abstract: 本发明公开了一种辐照后强放射性UO2核燃料高燃耗微观形貌表征方法,所用试样为具有高燃耗结构试样;表征方法包括寻找试样上的特征区域进行形貌的表征观察,所述特征区域包括试样切割边缘区、燃料芯块边缘磨制脱落微区域、试样磨制完整区,所述试样切割边缘区将燃料相的晶界呈现出来,所述燃料芯块边缘磨制脱落微区域为燃料芯块的部分燃料相脱离形成;在试样切割边缘区表征观察裂变气体聚集形成的气孔在晶界形核的比例、尺寸;在燃料芯块边缘磨制脱落微区域表征观察高燃耗结构的演化状态;在磨制完整区观察气孔的尺寸与分布。本发明利用特征区域对试样高燃耗形貌进行表征,可以清晰获得高燃耗微观结构形貌,以分析高燃耗结构的演化形成。
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公开(公告)号:CN115188516A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210860386.8
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种基于离子注入机的块体试样辐照装置,包括光圈隔板、样品台和温度控制系统,光圈隔板与离子束流垂直设置,且所述光圈隔板的中心处设置有贯穿的透光光圈;样品台具有与所述离子束流垂直的辐照面,块体试样通过固定组件固定在所述辐照面上;温度控制系统调节所述样品台的辐照面的温度;本发明通过在离子束流垂直射出的方向设置一个光圈隔板,并在光圈隔板中心设置透光光圈,通过透光光圈使得分散的离子束流均与的入射至样品台上,对位于辐照面上的块体试样进行辐照;同时,通过温度控制系统对样品台的温度进行调整,实现对辐照的块体试样进行精准的温度控制。
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