一种评估核电厂事故后化学效应的台架试验系统及方法

    公开(公告)号:CN111624297A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010507086.2

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种评估核电厂事故后化学效应的台架试验系统及方法,涉及核电安全评估领域,包括:溶解反应系统;设置于所述溶解反应系统内的若干反应罐;所述反应罐的罐体为不锈钢;所述不锈钢罐体的上方设置有五个贯穿件;所述五个贯穿件为热电偶、电导液位计、注液口、取样口、压力管道接口;还包括:通过所述注液口与所述反应罐连接的进样系统;通过所述取样口与所述反应罐连接的取样系统;与所述反应罐连接的沉淀系统;可对所述溶解反应系统和所述取样系统进行控制的控制系统。借助本发明所提供的系统及方法可获得事故后安全壳内材料在特殊水化学条件下的溶解和沉淀的试验数据。

    一种高温高流速液滴冲蚀实验装置

    公开(公告)号:CN213933528U

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202022872123.8

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种高温高流速液滴冲蚀实验装置,涉及材料实验装置领域,包括高温高压实验回路、上充下泄辅助回路、上加热棒、下加热棒、旋转盘;高温高压实验回路包括流量计、实验腔室、高温旋转泵、高温循环泵、蒸汽发生器;上充下泄辅助回路包括蒸汽发生器、再生热交换器、冷却器、高压泵、水化学控制系统、上充管道、下泄管道。通过本实用新型的实施,可以在高温高压环境下进行液滴的冲蚀实验,并可以调节冲击角度、冲击速度、含气率以及水化学参数,可以获得较大范围内的实验结果。

    高温高压水中严格控制面积比的电偶腐蚀试样及制备方法

    公开(公告)号:CN114518317A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202011314021.2

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明属于金属材料腐蚀领域,具体为一种高温高压水中严格控制面积比的电偶腐蚀试样及制备方法,解决了高温高压水条件下常用电偶腐蚀试样设计不适用的问题。该电偶腐蚀试样包括堆焊层试板、圆柱形盲孔、圆柱试样、盖面堆焊层、圆孔,其制备过程包括:下料、堆焊I、机加工I、探伤、钻孔I、圆柱机加工、清洗、装配、堆焊II、热处理、切块、钻孔II、清洗、包装等。本发明通过控制钻孔II过程中的孔径来严格控制不同材料间的面积比,在试样制备过程中不再采用除试验材料外的其它封装材料,不存在缝隙腐蚀的风险,能够严格模拟实际使用时的材料间的真实位置(空间)关系,特别适用于高温高压水环境中的相关电偶腐蚀实验。

    一种抗沉降碳化硼粉体的表面接枝改性处理方法

    公开(公告)号:CN113881247A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111208744.9

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明的目的在于公开一种抗沉降碳化硼粉体的表面接枝改性方法,它包括以下步骤:(1)通过筛分的方式得到粒径均一的碳化硼粉体,然后加入阳离子表面活性剂水溶液中,升温搅拌2‑4h并超声分散30‑60min,过滤后室温阴干,形成带阳离子有机物包覆层;(2)在阴干好的碳化硼粉体中加入正丁醇,蒸馏水,具有特定基团的反应物进行接枝反应,在40‑60℃的温度下保持3‑4h,反复用去离子洗涤,阴干后经真空干燥即得经接枝反应后形成的双包覆层碳化硼粉体;与现有技术相比,碳化硼粉体的超声再分散与阳离子表面活性剂相互作用,形成带正电性的阳离子有机包覆层,与带有特定基团的反应物进行接枝反应,有助于提高碳化硼的改性效果,方法简单,成本低,便于推广,实现本发明的目的。

    一种反应堆压力容器外壁多孔涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN112195433A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010738214.4

    申请日:2020-07-28

    Abstract: 本发明的目的在于公开一种反应堆压力容器外壁多孔涂层的制备方法,它包括如下步骤:(1)配制喷涂粉末:将不锈钢合金粉末和脱氧剂粉末按一定比例混合,得到喷涂粉末;(2)工件表面处理:采用喷砂机对容器表面进行喷砂处理,去除表面油污和氧化皮;(3)喷涂打底层:喷涂打底层使涂层与基体形成部分冶金结合;(4)喷涂多孔涂层:喷完打底层后应立即进行多孔涂层的喷涂,采用间歇式喷涂,每次喷涂厚度控制在0.1‑0.15mm,由喷涂次数决定多孔涂层的最终厚度;通过调整喷涂工艺参数,获得表层熔化而内核仍保持刚性的半熔型粉粒,刚性内核堆叠构成孔隙骨架,而熔化表层相互融合,保证多孔涂层的结合强度,工艺简单,加工效率高,操作方便。

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