定向排布TRISO颗粒的燃料芯体制备方法及固定装置

    公开(公告)号:CN118658649B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411139488.6

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 本发明属于放射性污染物去污染、防护技术领域,具体涉及一种定向排布TRISO颗粒的燃料芯体制备方法及固定装置。所述方法包括如下步骤,S1:将基体粉放置于设定位置,通过压机预压得到平面素坯;S2:将带有沿设定排列方式布置的TRISO颗粒的固定装置放置在平面素坯上方,所述TRISO颗粒与平面素坯间无阻隔地设置且间距不大于所述TRISO颗粒的直径;S3:利用压机对所述固定装置远离所述平面素坯的一侧加压,使得所述TRISO颗粒脱离固定装置后定向嵌入所述平面素坯;S4:重复步骤S1‑S3,获得多层含有TRISO颗粒的燃料素坯;S5:调整燃料素坯至设定形状后,热压烧结燃料素坯得到燃料芯块。

    定向排布TRISO颗粒的燃料芯体制备方法及固定装置

    公开(公告)号:CN118658649A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411139488.6

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 本发明属于放射性污染物去污染、防护技术领域,具体涉及一种定向排布TRISO颗粒的燃料芯体制备方法及固定装置。所述方法包括如下步骤,S1:将基体粉放置于设定位置,通过压机预压得到平面素坯;S2:将带有沿设定排列方式布置的TRISO颗粒的固定装置放置在平面素坯上方,所述TRISO颗粒与平面素坯间无阻隔地设置且间距不大于所述TRISO颗粒的直径;S3:利用压机对所述固定装置远离所述平面素坯的一侧加压,使得所述TRISO颗粒脱离固定装置后定向嵌入所述平面素坯;S4:重复步骤S1‑S3,获得多层含有TRISO颗粒的燃料素坯;S5:调整燃料素坯至设定形状后,热压烧结燃料素坯得到燃料芯块。

    一种氧化铝陶瓷-钢材复合结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN116354740B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202310329220.8

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 合结构。本发明涉及一种氧化铝陶瓷‑钢材复合结构及其制备方法。所述复合结构具有复合钢材基体‑复合钢材表面陶瓷化层‑氧化铝陶瓷表面金属化层‑氧化铝陶瓷基体结构;所述制备方法包括:将钢材粉体、第一金属粉体、陶瓷粉体组成的原料粉体经压制成型为素坯,烧结后得复合钢材基体;将含第二金属粉的浆料涂覆在复合钢材基体表面,干燥、煅烧、冷却、清洗,得复合钢材表面陶瓷化层;以氧化铝陶瓷作为基体通过第三金属粉在其表面进行涂层或镀膜处理,得氧化铝陶瓷表面金属化层;将表面陶瓷化的复合钢材基体与(56)对比文件Meng Liu.Preparation of dense andhigh-purity SiC ceramics by pressurelesssolidstate- sintering.CeramicsInternational.2019,第45卷19771-19776.Przemysław Rybin´ ski.Effect ofcenospheric fillers on the flammabilityand fire hazard of silicone rubbercomposites.J Therm Anal Calorim.2016,(第125期),1373–1386.王文龙;刘海云;王晓杰;贾登云;陈少平.活化物质对ZTA/高铬铸铁复合材料组织结构及浸渗行为的影响.铸造技术.2020,(第07期),52-56+59.田山雪;涂小慧;杨浩;李卫.Al2O3陶瓷增强高锰钢基复合材料耐磨性能的研究.铸造.2017,(第05期),50-54.王水庆,周科之.金属铜颗粒对氧化铝陶瓷抗热震行为的影响.佛山陶瓷.2000,(第06期),5-7.赵士阳;张国赏;魏世忠;李继文;李保元.化学镀镍对Al2O3颗粒增强复合材料制备及耐磨性的影响.矿山机械.2008,(第20期),41-44.秦森.氧化铝陶瓷与不锈钢扩散连接研究.热加工工艺.2007,(第23期),30-32.

    一种氧化铝陶瓷-钢材复合结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN116354740A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310329220.8

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种氧化铝陶瓷‑钢材复合结构及其制备方法。所述复合结构具有复合钢材基体‑复合钢材表面陶瓷化层‑氧化铝陶瓷表面金属化层‑氧化铝陶瓷基体结构;所述制备方法包括:将钢材粉体、第一金属粉体、陶瓷粉体组成的原料粉体经压制成型为素坯,烧结后得复合钢材基体;将含第二金属粉的浆料涂覆在复合钢材基体表面,干燥、煅烧、冷却、清洗,得复合钢材表面陶瓷化层;以氧化铝陶瓷作为基体通过第三金属粉在其表面进行涂层或镀膜处理,得氧化铝陶瓷表面金属化层;将表面陶瓷化的复合钢材基体与表面金属化的氧化铝陶瓷置于真空热压炉内,通过扩散焊连接复合钢材表面陶瓷化层与氧化铝陶瓷表面金属化层,得所述氧化铝陶瓷‑钢材复合结构。

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