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公开(公告)号:CN115961168B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211714308.3
申请日:2022-12-29
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: C22C1/04 , B22F9/22 , B22F1/17 , B22F1/054 , B22F3/105 , B22F3/14 , B22F3/15 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C22C9/00 , H01B1/02 , H01B13/00
Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,具体涉及一种高强高热导层级纳米结构铜钨(Cu‑W)合金及其制备方法,本发明通过溶胶‑凝胶反应制备凝胶,随后通过干燥、煅烧、分段低温氢气还原制备出一种纳米钨颗粒在Cu中均匀分布的W@Cu核壳结构复合粉体,再经过致密化烧结,得到一种高性能的纳米W颗粒增强Cu合金。合金中W颗粒的尺寸为3‑10nm且均匀分布于超细晶Cu基体中,大幅提高Cu合金的强度和耐高温性能,其室温抗拉强度可达700MPa、热导率达370Wm‑1K‑1,300℃的抗拉强度可达到638MPa,而且在800℃退火1小时后能够保持晶粒尺寸和力学性能稳定,具有优异的高温稳定性,在核聚变堆高热负荷部件、电子元器件、焊接电极等领域具有很好应用前景。
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公开(公告)号:CN117390834A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311262416.6
申请日:2023-09-27
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F30/25 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种含氦氢金属体系构型弛豫步长的优化方法、设备及存储介质,主要步骤为:S1、设置最优弛豫步长的区间以及弛豫过程中原子的最大位移,并计算两个初始步长;S2、根据受力水平和位移控制,调整步长,并计算调整后的两个步长对应的体系能量;S3、在所述最优弛豫步长的区间内搜索步长,并根据端点能量大小分别更新步长;S4、以渐进增加步长的方式确定弛豫步长。本发明中的优化方法可稳健、快速的获得弛豫体系构型的步长,大大加快弛豫速度,特别适合于计算任务中需要大量弛豫的环境。
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公开(公告)号:CN113791111B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110903688.4
申请日:2021-08-06
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01N25/14
Abstract: 本发明公开了一种利用金属材料内耗测定再结晶温度的方法,涉及金属材料无损检测技术领域,包括以下步骤:将冷变形金属材料试样安装到内耗测量仪上;将试样以恒定升温速率连续升温再随炉冷却,测试不同频率下的内耗值,绘制温度内耗曲线,得到再结晶内耗峰峰温;改变恒定升温速率,重复上述步骤,获得不同恒定升温速率下的再结晶内耗峰峰温;利用Kissinger方程对恒定升温速率及其对应的再结晶内耗峰峰温拟合分析,确定再结晶动力学参数;通过再结晶过程中,恒定升温速率与退火时间的等效关系,并结合前述确定的再结晶动力学参数,利用Kissinger方程得到传统等温退火的再结晶温度。本发明只需少量样品即可测定金属材料的再结晶温度,测试更简便、快速、可靠。
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公开(公告)号:CN112259270B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202011096735.0
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种具有大长径比通孔的蜂窝状钨基金属陶瓷的加工方法,涉及核燃料芯块加工技术领域,包括以下步骤:将钨金属粉体或钨基金属粉体与核燃料陶瓷颗粒混合,得混合粉体;将钼金属棒和混合粉体填充到模具内,冷压成型成胚体;将胚体在无氧气氛下进行加压烧结,制得钨基金属陶瓷块材;将钨基金属陶瓷块材两端进行切割,使块体内钼金属棒两端暴露,随后将其置于腐蚀液中腐蚀去除钼金属棒,清洗,烘干,即得。本发明通过将钼金属棒阵列置于混合粉体中,再经烧结得到致密块材,通过选择性区域腐蚀方法去除钼金属棒,从而形成通孔横截面形状与大小、通孔长度与取向均可控的贯穿孔。该方法操作简单且易实现工业化,具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN112271006B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011096746.9
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种具有大长径比通孔的蜂窝状钼基金属陶瓷的加工方法,涉及核燃料芯块加工技术领域,包括以下步骤:将钼金属粉体或钼基金属粉体与核燃料陶瓷颗粒混合,得混合粉体;将石墨棒和混合粉体填充到模具内,冷压成型成胚体;将胚体在无氧气氛下进行烧结,得钼基金属陶瓷块材;将钼基金属陶瓷块材两端进行切割,使得石墨棒两端暴露,采用机械加工去除石墨棒,清洗,烘干,即得。本发明可以制备出通孔数量、孔径、孔长度、孔取向及孔分布的均可控的蜂窝状钼基金属陶瓷,且方法操作简单且易实现工业化,具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN112242204B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011128436.0
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种钼基金属陶瓷核燃料芯块,包括钼基金属陶瓷基体,所述钼基金属陶瓷基体上具有呈阵列式均匀排列的通孔结构,所述通孔结构的内壁具有保护层,且所述保护层将通孔结构的内壁完全覆盖。本发明通过在原料石墨棒表面形成一层均匀的钼基金属涂层,并将其呈阵列式均匀排列在钼基金属陶瓷前驱粉体中,烧结后通过切、削、钻、磨等机械精加工工艺,从而在燃料芯块基体中形成内壁具有一定厚度的钼基金属保护层的通孔,避免了燃料芯块钼基金属陶瓷基体内部陶瓷相与外界环境的直接接触,起到保护作用,提高了钼基金属陶瓷核燃料芯块运行的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN114164367A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111283906.5
申请日:2021-11-01
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种高强韧细晶钼合金,由以下质量百分比的成分组成:ZrC0.2~1.5%、杂质≤0.3%、余量为Mo;所述合金的微观结构包括钼晶粒和均匀分布在合金中的纳米ZrC颗粒,其中钼晶粒的平均宽度为0.3~3.0μm、长宽比≥3,纳米ZrC颗粒的平均粒径为5~100nm。本发明还公开了该高强韧细晶钼合金的制备方法,是以金属钼粉和纳米ZrC粉体为原料,经过混合、烧结、热塑形加工、退火处理得到。本发明的钼合金具有优异的综合性能,制备方法简单、科学、高效,可规模化生产,在空间反应堆结构材料、先进制造业及高温部件等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108595842B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201810380015.3
申请日:2018-04-25
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G06F30/27 , G21C17/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种模拟粒子辐照损伤的时间步长优化方法,该方法通过求解粒子位移改变量、动能改变量与粒子速度和力的关系方程,根据粒子能量自动优化牛顿积分方程中的时间步长,从而实现高能粒子辐照损伤的高效快速模拟。同现有的模拟方法相比,给出了保证粒子在相空间轨迹近似连续的积分时间步长,提高了高能粒子辐照损伤模拟效率。
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公开(公告)号:CN109920487B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201910042212.9
申请日:2019-01-17
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G16C10/00
Abstract: 本发明公开了一种辐照环境下钨中氢滞留与脱附的多尺度模拟方法,包括以下步骤:使用二体碰撞近似方法,计算辐照产生的初级离位损伤及其空间分布;使用密度泛函理论方法,计算钨中辐照缺陷、氢的原子尺度物理参数,并推测较大缺陷团簇的物理参数;使用对象动力学蒙特卡洛方法,模拟辐照环境下,氢与辐照缺陷的长时间协同演化。本发明将DFT、BCA和OKMC方法结合,实现缺陷演化的顺序多尺度模拟,与现有的模拟方法相比,本发明在准确描述氢‑缺陷相互作用的同时,将模拟时间和空间尺度提升至小时/微米量级以上,能够方便的考察辐照离子能量、通量、温度等宏观参数对氢滞留/脱附的影响;本发明尤其适用于辐照环境下钨中氢滞留与脱附的长时间模拟。
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公开(公告)号:CN112355311A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011128428.6
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国核动力研究设计院
IPC: B22F7/08 , B22F3/105 , B22F3/14 , C22C27/04 , C22C29/12 , C23C14/16 , C23C14/35 , C23C16/06 , C23C26/00 , C23F1/26 , C23F1/44 , G21C3/64 , G21C21/02
Abstract: 本发明公开了一种钨基金属陶瓷核燃料芯块及其制备方法,该芯块包括钨基金属陶瓷基体,所述钨基金属陶瓷基体上具有呈阵列式均匀排列的通孔结构,所述通孔结构的内壁具有保护层,且所述保护层将通孔结构的内壁完全覆盖。本发明避免了燃料芯块钨基金属陶瓷基体内部陶瓷相与外界环境的直接接触,起到保护作用,提高了钨基金属陶瓷核燃料芯块运行的安全可靠性。
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