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公开(公告)号:CN103643060B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310627244.8
申请日:2013-11-28
申请人: 中广核工程有限公司 , 清华大学深圳研究生院 , 中国广核集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种B4C/Al复合材料的制备方法,其包括以下步骤:(1)将直径10-100微米的碳化硼粉末在预处理后研磨、筛选;(2)配制铝合金熔体,吹氩气精炼除渣;(3)将步骤(1)中获得的碳化硼粉末投入铝合金熔体中,将铝合金熔体降温至其半固态温度区间并施加机械搅拌和电磁搅拌;以及(4)将搅拌后的铝合金熔体升温至全液态后,在熔体上方施加压力将熔体压入模具内。根据本发明B4C/Al复合材料的制备方法获得的B4C/Al复合材料中,B4C颗粒分布均匀、弥散,组织致密,没有明显的气孔等铸造缺陷。
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公开(公告)号:CN104357768A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410505929.X
申请日:2014-09-26
申请人: 清华大学深圳研究生院 , 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司
IPC分类号: C22F1/04
CPC分类号: C22F1/04 , C22C32/0057
摘要: 本发明公开了一种碳化硼-铝合金复合材料板材及其制备方法,所述方法包括:S1、制备坯锭:制备碳化硼-铝合金复合材料坯锭;S2、热处理:对步骤S1制备的所述坯锭进行热处理,以达到所述碳化硼-铝合金复合材料坯锭的基体能够变形且不熔融的温度;S3、轧制:对经步骤S2热处理的所述坯锭以5~20%的道次压下量进行轧制;S4、重复步骤S2和S3,直至获得厚度为0.5~8mm的碳化硼-铝合金复合材料板材。通过本发明的方法制得的板材,组织均匀、结构致密、具有优秀力学性能及耐腐蚀性能的板材,在吸收中子的过程中不会产生释氢气泡而导致板材鼓包,适合乏燃料的安全运输和长期贮存。
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公开(公告)号:CN104357768B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201410505929.X
申请日:2014-09-26
申请人: 清华大学深圳研究生院 , 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司
IPC分类号: C22F1/04
摘要: 本发明公开了一种碳化硼‑铝合金复合材料板材及其制备方法,所述方法包括:S1、制备坯锭:制备碳化硼‑铝合金复合材料坯锭;S2、热处理:对步骤S1制备的所述坯锭进行热处理,以达到所述碳化硼‑铝合金复合材料坯锭的基体能够变形且不熔融的温度;S3、轧制:对经步骤S2热处理的所述坯锭以5~20%的道次压下量进行轧制;S4、重复步骤S2和S3,直至获得厚度为0.5~8mm的碳化硼‑铝合金复合材料板材。通过本发明的方法制得的板材,组织均匀、结构致密、具有优秀力学性能及耐腐蚀性能的板材,在吸收中子的过程中不会产生释氢气泡而导致板材鼓包,适合乏燃料的安全运输和长期贮存。
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公开(公告)号:CN103643060A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310627244.8
申请日:2013-11-28
申请人: 中广核工程有限公司 , 清华大学深圳研究生院 , 中国广核集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种B4C/Al复合材料的制备方法,其包括以下步骤:(1)将直径10-100微米的碳化硼粉末在预处理后研磨、筛选;(2)配制铝合金熔体,吹氩气精炼除渣;(3)将步骤(1)中获得的碳化硼粉末投入铝合金熔体中,将铝合金熔体降温至其半固态温度区间并施加机械搅拌和电磁搅拌;以及(4)将搅拌后的铝合金熔体升温至全液态后,在熔体上方施加压力将熔体压入模具内。根据本发明B4C/Al复合材料的制备方法获得的B4C/Al复合材料中,B4C颗粒分布均匀、弥散,组织致密,没有明显的气孔等铸造缺陷。
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公开(公告)号:CN103789599B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410042799.0
申请日:2014-01-28
申请人: 中广核工程有限公司 , 清华大学深圳研究生院 , 中国广核集团有限公司
CPC分类号: B22D11/003 , B22D11/0622 , B22D11/0642 , B22D11/114 , B22D11/115 , B22D11/122 , B22D21/007 , B22F2202/01 , B22F2202/05 , C22C1/1036 , C22C21/00 , C22C32/0057 , G21F1/08
摘要: 本发明公开了一种连续铸轧制备B4C/Al中子吸收材料板材的方法,其包括以下步骤:1)提供B4C颗粒和铝基体熔体,将B4C颗粒在搅拌条件下加入铝基体熔体中,并搅拌复合;2)对流经前箱的含有B4C颗粒的铝基体熔体施加电磁场;3)对流经铸嘴的含有B4C颗粒的铝基体熔体施加超声振动;以及4)对自铸嘴流出的含有B4C颗粒的铝基体熔体采用双辊连续铸轧,获得B4C/Al中子吸收材料板材。本发明连续铸轧制备B4C/Al中子吸收材料板材的方法利用超声与电磁振荡耦合下的双辊连续铸轧,快速冷却使得复合材料凝固组织晶粒细化、B4C颗粒分布均匀、无偏聚产生。
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公开(公告)号:CN103789599A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410042799.0
申请日:2014-01-28
申请人: 中广核工程有限公司 , 清华大学深圳研究生院 , 中国广核集团有限公司
CPC分类号: B22D11/003 , B22D11/0622 , B22D11/0642 , B22D11/114 , B22D11/115 , B22D11/122 , B22D21/007 , B22F2202/01 , B22F2202/05 , C22C1/1036 , C22C21/00 , C22C32/0057 , G21F1/08
摘要: 本发明公开了一种连续铸轧制备B4C/Al中子吸收材料板材的方法,其包括以下步骤:1)提供B4C颗粒和铝基体熔体,将B4C颗粒在搅拌条件下加入铝基体熔体中,并搅拌复合;2)对流经前箱的含有B4C颗粒的铝基体熔体施加电磁场;3)对流经铸嘴的含有B4C颗粒的铝基体熔体施加超声振动;以及4)对自铸嘴流出的含有B4C颗粒的铝基体熔体采用双辊连续铸轧,获得B4C/Al中子吸收材料板材。本发明连续铸轧制备B4C/Al中子吸收材料板材的方法利用超声与电磁振荡耦合下的双辊连续铸轧,快速冷却使得复合材料凝固组织晶粒细化、B4C颗粒分布均匀、无偏聚产生。
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公开(公告)号:CN106802254A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201611216259.5
申请日:2016-12-26
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司 , 清华大学深圳研究生院
IPC分类号: G01N1/44
CPC分类号: G01N1/44
摘要: 本发明公开了一种高温度梯度热处理装置及其使用方法,高温度梯度热处理装置包括:用于对样品棒一端进行加热的加热装置,用于对样品棒另一端进行冷却的冷却槽,用于测量整个样品棒表面温度的温度测量装置,用于调控温度的PID控制器,以及记录实时温度分布的计算机,温度测量装置与计算机连接,PID控制器分别与计算机和加热装置连接。本发明对样品棒一端进行加热,另一端进行冷却,形成了高温度梯度;使用PID控制器实现温度可调控,当温度偏离设定值时可以通过调节加热装置的加热功率来调整温度。
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公开(公告)号:CN107123452B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201710320626.4
申请日:2017-05-09
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司
IPC分类号: G21C17/003
摘要: 本发明公开了一种核电站无损评估反应堆压力容器辐照损伤的方法,其包括以下步骤:测得反应堆压力容器钢监测部位的初始矫顽力(HC)初始;再测任意时间点同一监测部位辐照损伤后的矫顽力HC;基于初始矫顽力(HC)初始和任意时间点测得的矫顽力HC,计算反应堆压力容器钢辐照损伤过程中的矫顽力变化率ΔHC:然后计算反应堆压力容器钢辐照损伤过程中的实时RTNDT、USE、Rm和Rp0.2并对反应堆压力容器钢辐照损伤程度进行分析评估。相对于现有技术,本发明经济、环保、安全、高效,不仅可实时在线评估,而且数据精确,测试操作的安全性好,可同时监控反应堆压力容器多个位置的辐照损伤程度。
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公开(公告)号:CN106483380B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610847441.4
申请日:2016-09-23
申请人: 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 本发明公开了一种粒子辐照试样电导率的测试方法,其包括以下步骤:1)提供粒子辐照试样,其包括已经受辐照的辐照层和未经辐照的基体层;2)将粒子辐照试样的辐照层固定于绝缘基座中;3)自粒子辐照试样的基体层一侧开始逐层打磨去除基体层,直至仅保留粒子辐照试样的辐照层;以及4)测试辐照层的电导率,获得粒子辐照试样的电导率。相对于现有技术,本发明粒子辐照试样电导率的测试方法1)可直接测试出粒子辐照试样的粒子辐照层的电导率;2)测试精度较高,误差非常小;3)试验方案较简单易行,成本低廉。此外,本发明还公开了一种粒子辐照试样电阻率的测试方法。
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公开(公告)号:CN107123451A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710320515.3
申请日:2017-05-09
申请人: 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司
IPC分类号: G21C17/003
CPC分类号: G21C17/003
摘要: 本发明公开了一种核电站监测与评估反应堆压力容器钢辐照损伤的方法,其包括以下步骤:确定并记录反应堆压力容器的无延性转变温度的上限临界值(RTNDT)上限和上平台能量的下限临界值(USE)下限;测得任意时间点反应堆压力容器监测部位辐照损伤后的磁化率χ;计算反应堆压力容器辐照损伤过程中的实时无延性转变温度RTNDT、实时上平台能量USE、实时抗拉强度Rm和实时屈服强度Rp0.2;基于磁化率的下降速率和获得的RTNDT、USE、Rm和Rp0.2,对反应堆压力容器钢辐照损伤程度进行分析评估。本发明不仅可实现实时、多次无损测量,而且数据精确,测试操作的安全性好,还可同时监控反应堆压力容器多个位置的辐照损伤程度。
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