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公开(公告)号:CN119811563A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510287607.0
申请日:2025-03-12
Applicant: 西安交通大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G16C60/00 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/084
Abstract: 本申请涉及计算材料科学技术领域,特别涉及一种基于生成式深度学习模型的燃料微观结构预测方法,包括以下步骤:获取数据集;数据集包括不同工艺条件下的SEM照片;对数据集进行预处理,并基于预处理后的数据集,得到训练集;基于条件变分自编码器模型,构建生成式深度学习模型;并将训练集的数据输入至生成式深度学习模型,进行模型训练,得到训练完成的生成式深度学习模型;将工艺条件输入至训练完成的生成式深度学习模型,生成特定燃料微观结构。本申请借助生成式深度学习模型直接由化学成分和工艺制备参数生成微观组织图像,摆脱专业限制,能够直接输出和微观检测结果一致的图像,解决传统实验及模拟计算成本高、耗时长、过程复杂等问题。
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公开(公告)号:CN119194281A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411146360.2
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明提供了一种耐事故燃料元件用FeCrAl基ODS合金材料,以质量百分比计,其组分及含量包括:Cr 9.0~11.5%,W 1.5~2.5%,Al 3.0~4.0%,Ta 0.6~1.5%,Si 0.9~1.5%,Y2O3 0.25~0.5%,C≤0.008%,N≤0.008%,余量为铁和不可避免杂质。本发明还提供了一种耐事故燃料元件用FeCrAl基ODS合金材料的制备方法。本发明提供的一种耐事故燃料元件用FeCrAl基ODS合金材料及其制备方法,在1000℃水蒸气条件下具有优异的高温氧化性能、在800℃高温下具有较高的高温强度和组织热稳定性、在室温下具有优良的力学强度和塑性。
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公开(公告)号:CN115679263B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202211239375.4
申请日:2022-10-11
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C23C14/16 , C23C14/08 , C23C14/32 , C23C16/06 , C23C16/40 , C22C38/06 , C22C38/22 , C22C30/00 , C22C38/18 , G21C3/07
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆用耐蚀涂层、包壳材料及其制备方法,所述耐蚀涂层由基体表面向外依次为Cr过渡层、中间层以及(CrxAl(1‑x))O环境屏蔽层,中间层为FeCrAlMo中间层或FeCrAl中间层,其中,x的取值为0~1;包壳材料,包括基体和沉积在基体表面上的涂层,所述基体采用不锈钢制成,所述涂层为核反应堆用耐蚀涂层。本发明所述耐蚀涂层不仅能够很好与基体结合,且能具有良好的耐铅铋腐蚀性能;本发明所述包壳材料具有优异的耐铅铋腐蚀性能、与液态铅铋冷却剂具有更好的界面相容性,满足快堆常用不锈钢包壳材料的高温工况运行要求。
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公开(公告)号:CN115125453B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210872011.3
申请日:2022-07-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/18 , C21D1/18 , C21D8/02 , C22C33/04 , B21J5/00
Abstract: 本发明公开了一种FeCrW基铁马合金及其制备方法和应用,FeCrW基铁马合金中包含有质量百分数为0.1%~1%的Si,FeCrW基铁马合金在500℃~600℃范围内且连续使用5000小时后的断裂韧性大于160MPa·m1/2;通过向现有铁马合金的原料中添加质量分数为0.1%~1%的Si,不仅能够获得综合性能良好的FeCrW基铁马合金,而且在550℃左右的温度下,在一定的时间范围内,随着时间的增长,FeCrW基铁马合金的断裂韧性逐渐提高,有利于长期服役,可以作为制备堆芯结构的材料使用。
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公开(公告)号:CN114196867B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202111554271.8
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了高强高导热石墨烯弥散ODS钢复合材料及其制备方法,包括:(1)将石墨烯纳米片与ODS钢粉末通过行星球磨机低速球磨进行混合,得到混合粉末;(2)将所述步骤(1)得到的混合粉末,于行星球磨机中高速球磨一段时间得到石墨烯增强的ODS钢基复合粉末;(3)将所述步骤(2)得到的复合粉末通过放电等离子烧结方式制备石墨烯纳米片增强的ODS钢复合材料。采用所述的制备方法制备出高强高导热石墨烯弥散ODS钢复合材料。本发明制备的石墨烯增强ODS钢复合材料在室温的抗拉强度达到了1160‑1250MPa,延伸率也达到了13‑15%。同时,ODS钢的导热性能得到了进一步的提高。
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公开(公告)号:CN110835716B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201911234066.6
申请日:2019-12-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C22C38/28 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/06 , C22C33/02 , B22F9/08 , B22F9/04 , B22F3/15 , B22F3/17 , B22F3/18 , B22F1/00
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆堆芯用FeCrAl基ODS合金的制备方法,按照FeCrAl基ODS合金成分配方将Fe、7~10%Cr、1.0~2.5%W、3.5~5.5%Al、0~1.2%Nb、0~0.5%Ti、0~0.3%V元素进行熔炼获得合金,将熔炼后的合金制得合金粉末;将合金粉末与0.4~1.0%Zr和0.25~0.5%Y2O3粉末进行机械合金化球磨处理;球磨后的粉末通过热等静压进行烧结致密化;热等静压后获得合金坯进行锻造处理;锻造后的样品经热轧处理获得FeCrAl基ODS合金。本发明通过优化组分及控制工艺获得的FeCrAl集ODS合金具有良好的常温和高温力学性能、以及优异的高温抗氧化和耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN112941407A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110109344.6
申请日:2021-01-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C22C38/02 , C22C38/22 , C22C38/28 , C22C33/02 , B22F3/15 , B22F3/20 , B22F3/24 , B22F5/10 , B22F9/04 , C21D8/10 , C21D1/26
Abstract: 本发明公开了反应堆用纳米氧化物强化铁素体钢、管材及其制备方法,解决了现有的ODS钢的性能无法进一步满足更高要求的热管式反应堆的特定环境对结构材料的要求,同时ODS钢材现有的加工方式受到ODS钢材的加工性能的局限,不利于制造热管式反应堆中的管材的技术问题。本发明的纳米氧化物强化铁素体钢的原料组分如下:Cr:12~15%,W:1~5%,Ti:0.2~0.8%,Si:0.1~0.6%,Zr:0.3~0.8%,Y2O3:0.2~0.7%,Fe:余量。本发明的纳米氧化物强化铁素体钢具有力学性能及抗辐照肿胀能力好以及实现材料的近净成型等优点。
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公开(公告)号:CN112695255A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011361890.0
申请日:2020-11-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C33/04 , C21D1/28 , C21D1/773 , C21D9/08 , B23P15/00 , G21C15/14
Abstract: 本发明属于第四代铅铋冷却快堆结构材料技术领域,具体涉及一种铁素体马氏体钢包壳管材制备方法。本发明提供的一种铁素体马氏体钢包壳管材,该合金的成分包括:C:0.15~0.25%,Mn:0.30~0.8%,Si:0.40~1.20%,Cr:10.5~12.5%,W:1.0~2.5%,V:0.10~0.40%,Ta:0.10~0.40%,Zr:0.005~0.08%,La:0.005~0.05%,N:0.008~0.04%;其余为Fe和杂质。一种铁素体马氏体钢包壳材料制备方法,包括以下工艺步骤:(1)确定合金成分;(2)熔炼;(3)铸造;(4)锻造;(5)挤压;(6)管坯加工及热处理;(7)合金的多道次冷轧及中间热处理;(8)管材最终热处理。本发明通过创新性的成分设计、优化的管材加工形变工艺和热处理技术,改善材料微观组织,细化晶粒,从而提高合金的综合性能。
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公开(公告)号:CN111693449A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010572988.4
申请日:2020-06-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种伸缩式腐蚀釜及液态铅铋合金腐蚀试验方法,所述腐蚀釜包括机架、试验釜,所述试验釜的釜口朝上,还包括上端与机架固定、下端用于固定试块的试样挂架,其特征在于,还包括升降装置,所述升降装置的输出端与试验釜相连,所述升降装置用于驱动试验釜做升、降运动;还包括安装与机架上的位移传感器,所述位移传感器用于检测试验釜在竖直方向上的位移量。所述试验方法基于所述腐蚀釜。腐蚀釜的结构设计及试验方法可有效解决试块在铅铋合金熔体中位置判断以及控制给相应检测装置带来的腐蚀问题。
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