一种铅基反应堆泵叶轮用抗冲蚀涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118460962A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410646691.6

    申请日:2024-05-23

    摘要: 本发明公开一种铅基反应堆泵叶轮用抗冲蚀涂层及其制备方法。该涂层为双层结构,内层为化学成分和热膨胀系数与金属基体相匹配的FeCrNbMoTiAlY高熵合金涂层,外层为TiAlSiN金属陶瓷涂层。制备方法为:将铁、铬、铌、钼、钛、铝和钇按比例进行磁悬浮熔炼,然后进行热等静压制备高熵合金靶材,将钛、铝和硅粉按比例混合进行热等静压制备TiAlSi靶材,然后依次采用磁控溅射法在金属基材表面制备高熵合金涂层和金属陶瓷涂层。该双层结构涂层,内涂层可缓解涂层与金属基体的热应力,提高涂层与基体的结合力,且内层也具有良好的抗腐蚀性能,外涂层具有优异的耐磨性和抗腐蚀性能,综合提高涂层的抗高流速铅合金冲刷腐蚀的能力。

    一种铅基冷却剂真空驱动式固相氧控装置与方法

    公开(公告)号:CN118366689A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410605271.3

    申请日:2024-05-16

    IPC分类号: G21C17/035 G21C17/025

    摘要: 本发明公开一种铅基冷却剂真空驱动式固相氧控装置与方法,本发明利用真空负压条件作为液态冷却剂液位提升与循环运行的动力实现氧浓度的补充和控制。补氧管内部放置由过滤网包裹的PbO颗粒,整体位于铅基冷却剂液面以上,顶部两个液位计分别用于工作液位和警示液位的监测。当测得的氧浓度信号低于目标值时,真空泵工作并打开抽真空气阀,弧形金属片在Ni‑Ti基高温双程形状记忆合金弹簧相变压缩状态与负压吸力作用下压紧出液管口形成密闭真空环境,冷却剂在压差作用下由进液口流入固相氧控补氧管,经PbO颗粒后氧浓度升高,经出液管口流回液面实现补氧,直至氧浓度达到目标值后关闭抽真空气阀。本发明具有占用体积小、结构简单和安全易操作等特点。

    一种铅基反应堆泵叶轮用复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114318208B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210017528.4

    申请日:2022-01-07

    摘要: 的制备方法。本发明通过梯度结构设计,可以缓本发明提供了一种铅基反应堆泵叶轮用复 解涂层与金属基体之间的热应力,提高涂层和基合涂层,采用三层梯度复合结构;所述三层梯度 体结合力,并兼顾涂层的耐摩擦、抗腐蚀性能,从复合结构的最内层由化学成分及热膨胀系数和 而提高涂层的抗高流速铅合金冲刷腐蚀的能力。金属基体匹配的高熵合金涂层构成,最外层由耐磨性好、抗铅合金冲刷腐蚀性能优异的Ti3AlC2涂层构成,中间层由高熵合金和Ti3AlC2复合涂(56)对比文件Huiping Zhu et al..Corrosionproperties of Ti3SiC2 and Ti3AlC2 instatic liquid lead–bismuth eutectic at500°C. materials and corrosion.2021,第73卷(第2期),第196-206页.

    一种聚变堆用ODS-RAFM钢的制备方法及ODS-RAFM钢

    公开(公告)号:CN116287936A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310322038.X

    申请日:2023-03-29

    摘要: 本发明公开了一种聚变堆用ODS‑RAFM钢的制备方法及ODS‑RAFM钢,涉及ODS钢制备技术领域。本发明包括:设计多元纳米氧化物增强相,采用溶胶‑凝胶法,制备得到多元纳米氧化物;采用气体雾化技术,制备低活化铁素体/马氏体(RAFM)钢粉末,筛选得到适当粒径范围的微米粉末。本发明提出了预制多元纳米氧化物,并通过静电封装技术将多元纳米氧化物引入到微米级RAFM钢粉末表面,采用激光选区熔化技术并适当提高激光能量密度改善打印材料的致密度,突破了过去增材制造ODS钢纳米相数量不足、缺陷难以控制的痛点,对聚变堆包层部件结构材料的研制提供了强有力技术支持,助力实现复杂异形的包层结构一体化制造。

    一种适用于聚变堆固态包层的铅基中子倍增剂

    公开(公告)号:CN114708991A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210284046.5

    申请日:2022-03-22

    IPC分类号: G21B1/11

    摘要: 本发明公开了一种适用于聚变堆固态包层的铅基中子倍增剂,采用三层核壳式结构的复合球体设计:PbxMy球心材料为具有高熔点、中子倍增性能优良的铅基金属间化合物,包括但不限于LaPb3、CePb3、Zr5Pb4、Zr5Pb3、PrPb3、NbPb3、Nd5Pb4、Nd5Pb3、PbS,发挥中子倍增的功能;中间壳层为PbxMy‑Li2O金属陶瓷复合材料,通过Li2O与聚变中子高效产氚来提高包层的综合氚增殖比,同时金属陶瓷复合材料与PbxMy金属界面具有较好的热力学匹配,实现整体核壳结构稳定;PbxMy外壳层为薄膜,保证球壳整体的化学惰性。本发明提出了一种经济性好、可满足聚变堆氚增殖要求的中子倍增剂设计,可为替代纯铍提供切实可行的解决方案。

    一种提升反重力能力的高温热管结构

    公开(公告)号:CN109631633A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811629794.2

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: F28D15/02

    CPC分类号: F28D15/0275

    摘要: 本发明公开了一种提升反重力能力的高温热管结构,包括管壳和多孔烧结吸液芯,所述多孔烧结吸液芯上开有蒸汽腔,所述管壳从上至下依次分为蒸发段、绝热段和冷凝段,所述多孔烧结吸液芯安装在所述管壳的蒸发段内,所述管壳的绝热段和冷凝段的内壁上开有多条轴向沟槽。多孔烧结吸液芯因其为多孔结构,具有很强的毛细泵力,布置于蒸发段能使冷凝液体顺利地回流到蒸发段,避免蒸发段出现烧干现象,而轴向沟槽则流通性很强,液体回流阻力小,具有较高的渗透率,也作为吸液结构使用,在冷凝段和绝热段延伸,能够确保冷凝液体在流动过程中具有较小的流动阻力,两者串联使用可使冷凝液体顺利回流至蒸发段,具有结构简单,稳定性和可靠性好的优点。