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公开(公告)号:CN115950811A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211479191.5
申请日:2022-11-23
申请人: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海核能装备测试验证中心有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明具体涉及一种锆合金压力管材料腐蚀充氢系统及方法,包括高压釜实验单元和水化学控制单元;所述高压釜实验单元,包括高压釜,所述高压釜的底部设置热交换套管,高压釜的外部设置加热圈和保温棉;所述水化学控制单元,包括水柱,所述水柱上设置纯水入口、氢氧化锂溶液入口和循环水入口,所述水柱的出口依次连接磁力泵、高压计量泵和热交换套管;本发明通过高压釜模拟压水反应堆中的高温高压水环境,并添加一定浓度的氢氧化锂以再现冷却剂中为了调节pH值而引入的腐蚀性,使用在线监测和稳压的方法来进行腐蚀充氢实验,本发明的充氢方法适用于制备模拟压水堆腐蚀环境中的锆合金压力管充氢试样。
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公开(公告)号:CN104073750A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410146326.5
申请日:2014-04-11
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: C22C47/14 , C22C49/11 , C22C49/14 , C22C101/12
摘要: 本发明公开了一种TiC短纤维增强钛基复合材料及其制备方法;所述复合材料中TiC短纤维体积分数控制在0.5%~25%,合金元素的重量百分比含量为0%~16%。按如下重量百分比含量称取各组分,混合均匀:C纤维或石墨纤维0.01%~5.6%、合金元素0~16%、余量为钛;采用成形方法将混合粉末压制成具有预定外形的生坯,将生坯放入真空烧结炉中进行烧结,随炉冷却即得原位自生TiC短纤维增强钛基复合材料。本发明简捷、成本低,并可通过调整TiC短纤维增强体含量、长径比及基体合金成分制备所需的复合材料。
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公开(公告)号:CN109238889A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811004942.1
申请日:2018-08-30
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明提供了一种微动磨损试验装置,包含框架组件、管试样组件以及板试样组件;所述管试样组件与板试样组件均安装在框架组件上;框架组件包含支柱与运动头定位板,多个支柱中包含有第一支柱与第二支柱;所述管试样组件包含管试样与管固定装置;所述板试样组件包含抗振条板试样与运动头组件;管固定装置沿长度延伸方向的两端与运动头定位板沿长度延伸方向的两端均分别安装在第一支柱、第二支柱上,所述运动头组件与运动头定位板相连;管试样、抗振条板试样分别安装在管固定装置、运动头组件上。本发明还提供了一种微动磨损试验系统。本发明采用杠杆加载的方式代替弹簧加载,避免在高腐蚀环境下加载失效,能够实现在钠溶液环境中的微动磨损试验。
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公开(公告)号:CN118345314A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410311933.6
申请日:2024-03-19
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种用于超临界二氧化碳环境的高强耐蚀奥氏体不锈钢,包括,所述高强耐蚀奥氏体不锈钢含有镍、铬、钼、铜、锰、铌、碳、铝、硅、和铁;其中,镍的质量分数为22%~30%,铬的质量分数为16%~25%,钼的质量分数为0%~5%,铜的质量分数为0.5%~2%,锰的质量分数为0.5%~2.5%,铌的质量分数为0.5%~1.2%,碳的质量分数为0.01%~0.15%,铝的质量分数为0%~4%,硅的质量分数为0.5%~1.5%,氮的质量分数为0~0.1%,余量为铁。本发明制备的新型耐高温超临界二氧化碳腐蚀的高强奥氏体不锈钢针对高温超临界二氧化碳环境设计,在此环境中具有良好的耐腐蚀性能和高温强度。
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公开(公告)号:CN113008717B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110192613.X
申请日:2021-02-20
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明提供了一种模拟核反应堆磨损的实验装置及实验方法,包括实验单元、动力源单元、水化学控制单元以及检测控制单元;实验单元包括高压釜、夹具系统、温控系统以及压力控制系统;动力源单元驱动板状试样和管状试样产生相对运动并实现微动摩擦作业;水化学控制单元包括储水柱、化学环境控制器、气体流量控制器以及多级过滤器,储水柱通过管道与高压釜连通并形成回路,化学环境控制器用于对水回路进行化学成分的添加和浓度的控制,气体流量控制器用于对水化学环境成分的控制;检测控制单元用于对实验装置进行温度测控、压力测控、电导率测控、溶解氧测控、位移检测并记录相关数据。实现板状试样和管状试样在高温高压水环境下的微动磨损实验,有助于保证微动磨损实验结果的精确度。
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公开(公告)号:CN114318169B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202111352049.X
申请日:2021-11-16
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: C22C38/48 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/58 , C22C38/02 , C22C30/02 , C22C33/04 , C21D8/00 , G21C3/07
摘要: 一种耐超临界水/超临界二氧化碳腐蚀的含铝奥氏体不锈钢,其组分为镍、铬、铝、钼、铜、锰、硅、铌、碳,余量为铁,其具体质量百分比含量为:镍22%~30%、铬16%~20%、铝1%~4%、钼3.5%~4.5%、铜1%~2%、锰1.5%~2.5%、硅0.5%~1.2%、铌0.8%~1.2%、碳0.06%~0.10%、余量为铁。本发明在高温(≥550℃)超临界水/超临界二氧化碳环境下能够形成连续、致密且稳定的氧化铝氧化膜而具备优异的耐腐蚀性能,基于第二相强化机理引入MC相、Laves相、B2‑NiAl相等强化相为其提供充足抗高温蠕变性能。
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公开(公告)号:CN114609184A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210225253.3
申请日:2022-03-07
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: G01N25/22
摘要: 本发明提供了一种涉及氧化试验装置技术领域的放射性材料高温蒸汽氧化试验装置包括步进电机、冷凝器、循环水净化/排放系统、淬火水箱、蒸汽发生器、循环泵、样品夹具、电炉、石英管、石英管支架、装样腔、计算机以及电热偶套管,冷凝器、循环水净化/排放系统、淬火水箱、蒸汽发生器、循环泵以及石英管依次连接形成回路;样品夹具连接于石英管和装样腔内,石英管通过石英管支架连接于电炉上,电炉对石英管进行多段式升温,计算机通过电热偶套管获取石英管内位置‑温度分布曲线。本发明的用于带放射性的反应堆材料模拟失水事故工况下高温蒸汽氧化试验装置,可实现自动化操作、准确控制温度、试验效率高、放射性废物少、冷却条件可控的功能。
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公开(公告)号:CN114318169A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111352049.X
申请日:2021-11-16
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: C22C38/48 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/58 , C22C38/02 , C22C30/02 , C22C33/04 , C21D8/00 , G21C3/07
摘要: 一种耐超临界水/超临界二氧化碳腐蚀的含铝奥氏体不锈钢,其组分为镍、铬、铝、钼、铜、锰、硅、铌、碳,余量为铁,其具体质量百分比含量为:镍22%~30%、铬16%~20%、铝1%~4%、钼3.5%~4.5%、铜1%~2%、锰1.5%~2.5%、硅0.5%~1.2%、铌0.8%~1.2%、碳0.06%~0.10%、余量为铁。本发明在高温(≥550℃)超临界水/超临界二氧化碳环境下能够形成连续、致密且稳定的氧化铝氧化膜而具备优异的耐腐蚀性能,基于第二相强化机理引入MC相、Laves相、B2‑NiAl相等强化相为其提供充足抗高温蠕变性能。
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公开(公告)号:CN113388802A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110594093.5
申请日:2021-05-28
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明属于金属表面处理技术领域,具体涉及一种提高马氏体不锈钢耐磨耐蚀性能的离子渗氮方法。该方法包括以下步骤:先对不锈钢表面进行预处理,将核级马氏体沉淀硬化不锈钢进行超声清洗和机械打磨,再对其进行渗氮处理,其中离子渗氮的温度为410℃‑430℃;N2和H2的比例为1:3;电压为700V;渗氮时间设定为:1‑10h。通过上述步骤,使核级马氏体沉淀硬化不锈钢的表面获得具有一定深度的渗氮层,从而解决核级马氏体沉淀硬化不锈钢在服役过程中(高温高压水环境中)磨损和腐蚀的问题,提高核级马氏体沉淀硬化不锈钢在服役中(高温高压水环境中)的磨损性和耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN113008717A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110192613.X
申请日:2021-02-20
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明提供了一种模拟核反应堆磨损的实验装置及实验方法,包括实验单元、动力源单元、水化学控制单元以及检测控制单元;实验单元包括高压釜、夹具系统、温控系统以及压力控制系统;动力源单元驱动板状试样和管状试样产生相对运动并实现微动摩擦作业;水化学控制单元包括储水柱、化学环境控制器、气体流量控制器以及多级过滤器,储水柱通过管道与高压釜连通并形成回路,化学环境控制器用于对水回路进行化学成分的添加和浓度的控制,气体流量控制器用于对水化学环境成分的控制;检测控制单元用于对实验装置进行温度测控、压力测控、电导率测控、溶解氧测控、位移检测并记录相关数据。实现板状试样和管状试样在高温高压水环境下的微动磨损实验,有助于保证微动磨损实验结果的精确度。
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