陶瓷氧化物涂层及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116254494A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310002913.6

    申请日:2023-01-03

    摘要: 本发明的实施例涉及液态金属工艺领域,具体涉及一种陶瓷氧化物涂层及其制备方法,该陶瓷氧化物涂层表面为凹凸结构,陶瓷氧化物涂层被配置为覆盖于基体结构表面,覆盖有陶瓷氧化物涂层的基体结构适用于容纳液态金属。本发明提供的陶瓷氧化物涂层,改善液态金属在高温条件下因在材料表面迅速浸润而导致的表面沾污难以清除等问题。并且本发明提供的涂层可以在大多数金属基体上实现,在制备了该涂层的引流材料上,可以实现在150℃‑400℃温度范围内引流装置不会发生表面沾污现象,解决了液态金属引流装置的清洁问题和液态金属在引流过程中发生的粘连浪费问题,给实际应用带来极大方便。

    一种用于液态金属的触点式液位计及其制备方法和容器

    公开(公告)号:CN114152307A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111273195.3

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: G01F23/24

    摘要: 本公开提供一种触点式液位计,用于测量容器内液态金属的液位,该液位计包括:底座(113)以及探针(114),其中探针(114)形成具有第一端和第二端的长柱形;第一端固定于所述底座(113)上且用于与第一电极导通,第二端向下延伸至所述容器内部,以用于通过液态金属与第二电极导通;探针(114)的至少部分侧表面具有绝缘涂层。本公开在探针表面和底座内壁制备绝缘涂层,一方面能够利用绝缘涂层的耐腐蚀的优点,对探针进行保护;另一方面,液态金属在探针侧表面沉淀后,由于绝缘涂层的绝缘性,液位计不会误触,使测量数据更为准确,解决了金属蒸汽凝固导致的连通和短路问题。

    标定装置及标定方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116972933A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311118737.9

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: G01F25/10

    摘要: 本发明实施例提供了一种标定装置及标定方法,用于对铅及铅铋合金介质流量计进行标定。标定装置包括:介质流路,用于供铅及铅铋合金介质流动,流量计设置在介质流路上;氧含量调节件,用于对介质流路中的介质的氧含量进行调节;至少两个氧含量测量件,间隔地设置于介质流路上,用于测量介质流路中介质的氧含量,以根据每两个氧含量测量件测量的氧含量发生变化的时刻,确定介质流路内介质的流量值,从而利用流量值对流量计进行标定。本申请实施例通过设置至少两个氧含量测量件,根据每两个氧含量测量件测量的氧含量发生变化的时刻确定介质流路内介质的流量值,再利用根据两个氧含量测量件确定的流量值对流量计进行标定,有利于提高标定准确性。

    一种氧含量控制装置及反应系统

    公开(公告)号:CN114864119A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210453698.7

    申请日:2022-04-24

    IPC分类号: G21C19/31

    摘要: 本申请实施例公开了一种氧含量控制装置及反应系统,涉及核工程及核技术领域,将反应堆与氧含量控制装置关联,实现了氧含量控制装置对铅铋冷却剂中溶解氧含量的控制,保持了铅铋冷却剂对结构材料持续的钝化能力,防止材料腐蚀,保证反应堆的安全运行。该氧含量控制装置包括壳体、驱动件和氧控反应件,其中,壳体内形成有反应腔,壳体具有插入端,插入端与反应堆连通,插入端上设置有吸入口和排出口,吸入口和排出口均与反应腔连通;驱动件设置在壳体上,用于将反应堆内的铅铋冷却剂从吸入口驱动到反应腔内;氧控反应件设置在反应腔内。该氧含量控制装置用于对铅铋冷却剂内的氧含量进行调节。

    一种触点式液位计及液态金属容器

    公开(公告)号:CN216846439U

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202122638067.6

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: G01F23/24

    摘要: 本公开提供一种触点式液位计及液态金属容器,触点式液位计包括:底座(113),用于固定在容器的壳体顶部;探针(114),形成具有第一端和第二端的长柱形;所述第一端固定于底座(113)上且用于与第一电极导通,第二端向下延伸至所述容器内部,以用于通过液态金属与第二电极导通;探针(114)的至少部分侧表面具有绝缘涂层。本公开在探针(114)表面和底座(113)内壁制备绝缘涂层,一方面能够利用绝缘涂层的耐腐蚀的优点,对探针进行保护;另一方面,液态金属在探针侧表面沉淀后,由于绝缘涂层的绝缘性,液位计不会误触,使测量数据更为准确。