一种核纯级碳酸锂的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118561300A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410676025.7

    申请日:2024-05-28

    IPC分类号: C01D15/08

    摘要: 本发明属于化工技术领域,公开了一种核纯级碳酸锂的制备方法。该核纯级碳酸锂的制备方法,包括以下步骤:先将LiOH与水混合经分离得到LiOH饱和溶液,然后加入乙醇水溶液,经分散、静置得到高纯度LiOH;将高纯度LiOH、表面活性剂和水混合,得到混合溶液,然后通入CO2进行碳化反应,通过监测溶液整体pH值,判断碳化反应是否达到终点,在反应达到终点后,通过压滤或者自然沉降的方法获得Li2CO3粉末;所述碳化反应的过程中采用间断式冷却水循环。本发明制得的Li2CO3纯度可以达到99.99%以上,满足核燃料元件使用标准。本方法可在实验室级环境进行应用,也可满足工程化生产需要。

    一种高热导率包覆颗粒弥散燃料芯块的制备方法

    公开(公告)号:CN115714033A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211389234.0

    申请日:2022-11-08

    IPC分类号: G21C21/00 G21C21/10 G21C15/06

    摘要: 本发明提供了一种包覆颗粒弥散燃料芯块的制备方法,包括以下步骤:步骤1:包覆颗粒弥散燃料芯块粉体制备过程中加入石墨烯;步骤2:将制备好的包覆颗粒弥散燃料芯块粉末放入钢模中压制,制得添加石墨烯的包覆颗粒弥散燃料芯块生坯;步骤3:热压烧结添加石墨烯的包覆颗粒弥散燃料生坯,获得包覆颗粒弥散燃料芯块。本发明提供的制备方法通过添加石墨烯可以有效改善SiC的高温热导率,增强包覆颗粒弥散燃料芯块的导热能力,进一步提高反应堆的安全性。

    一种碳化硅复合材料管与碳化硅陶瓷端塞连接方法

    公开(公告)号:CN109437958B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811548330.9

    申请日:2018-12-18

    IPC分类号: C04B37/00

    摘要: 本发明涉及复合材料连接技术领域,具体公开了一种碳化硅复合材料管与碳化硅陶瓷端塞连接方法,包括以下步骤:步骤一:制备粘接剂;步骤二:加工连接环;步骤三:制作连接层;步骤四:抛光接合面;步骤五:连接碳化硅复合材料管与碳化硅陶瓷端塞。本发明连接方法能够使得碳化硅复合材料管与碳化硅陶瓷端塞稳定连接,且连接后的组件能够满足使用需求。

    一种SiC复合纤维缠绕包壳的高温裂解处理方法

    公开(公告)号:CN106747453A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611115400.2

    申请日:2016-12-07

    摘要: 本发明提供一种SiC复合纤维缠绕包壳的高温裂解处理方法,其包括如下步骤:将SiC复合纤维缠绕形成的包壳预制件放置于高温烧结炉中,抽真空至20Pa以下;步骤二:继续通入氩气使炉体达到微正压0.1~0.105MPa,保持氩气通入、流出的状态开始升温,氩气通入及流出量为1~10L/min,升温速度为3~15℃/min;步骤三:当温度达到1000~1600℃时,保温1~2h,使SiC复合纤维缠绕后的包壳预制件发生裂解反应;步骤四:到达保温时间后,停止加热,继续通入氩气,样品随炉缓慢降温。本发明设计了碳化硅复合材料包壳管裂解的工艺方法,裂解后的包壳管内部获得了明显的碳化硅产物,工艺裂解后的包壳管经过后续的气相渗透后陶瓷化现象显著,相对密度可达到85%以上。

    一种用于铀钼锝靶件的铀铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116837255A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202210303942.1

    申请日:2022-03-25

    IPC分类号: C22C21/00 C22C1/02 C22F1/04

    摘要: 本发明公开一种用于铀钼锝靶件的铀铝合金及其制备方法,所述铀铝合金中的铀含量为25.4±2.0wt%;所述铀铝合金杂质含量满足:B≤1μg/g,Cd≤2μg/g,Li≤8μg/g,C≤600μg/g,Cr≤240μg/g,Cu≤100μg/g,Fe≤1000μg/g,Ni≤250μg/g,Gd≤0.25μg/g;所述铀铝合金密度为3.0‑3.4g/cm3;所述铀铝合金物相为Al、UAl3、UAl4;所述铀铝合金的制备方法包括如下过程:首先升温,在50‑80min内升温至1190‑1220℃;然后保温,在1190‑1220℃下保温57‑63min;然后降温,自然降温至990‑1030℃;最后倾转浇铸,浇铸至模具中,模具温度为350‑500℃,制备的铸锭进行580‑640℃真空条件下保温10‑25h的退火。本发明能够通过感应熔炼‑倾转浇铸‑退火方式生产成分、密度、物相、组织结构可控的铀铝合金,满足生产99Mo的铀铝合金靶件对铀铝合金的要求。

    一种全尺寸SiC复合材料包壳管化学气相沉积的装置

    公开(公告)号:CN113005427A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201911326049.5

    申请日:2019-12-20

    摘要: 本发明属于核包壳材料制造技术领域,具体涉及一种全尺寸SiC复合材料包壳管化学气相沉积的装置。旋转电机放置于炉盖上方,下方与吊挂架相连,保温上盖、外保温层和石墨底座共同组成保温室,石墨底座放置于炉底上方,加热体位于外保温层和内桶之间,内桶放置于加热体和全尺寸碳化硅包壳管之间,吊挂架穿过吸气管下端与全尺寸碳化硅包壳管连接,导气管位于内桶上方,进端通过保温上盖通入沉积室,出端与外部真空管道相连,吸气管进端位于全尺寸碳化硅包壳管上方,出端与外部真空管道相连,测温热偶放置于每段加热体内和内桶之间,每个测温热偶均与测温控温表相连,进气管位于沉积装置的下方和侧方。本发明填补了全尺寸SiC复合材料包壳管制备技术空白。

    一种添加石墨烯的SiCf/SiC复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN113004044A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201911326046.1

    申请日:2019-12-20

    摘要: 本发明属于SiCf/SiC复合材料制备技术领域,具体涉及一种添加石墨烯的SiCf/SiC复合材料制备方法。将石墨烯溶液和碳化硅陶瓷先驱体进行混合,机械搅拌后超声分散,得到含石墨烯的陶瓷先驱体溶液;将碳化硅纤维预制件放入沉积炉进行热解碳界面层沉积,通入Ar和C3H6的混合气,得到带热解碳界面层的碳化硅纤维预制件;将带界面层的预制件浸入到含石墨烯的陶瓷先驱体溶液中,放到压力浸渍炉中;抽真空后,充入氩气浸渍;排出含石墨烯的陶瓷先驱体溶液后,通入氩气,升温保温后随炉冷却降至室温,完成固化;将炉内压力抽真空,升温保温,继续升温保温,随炉冷却;将预制件取出后,完成致密化处理,得到带有石墨烯增强的SiCf/SiC复合材料。本发明提高材料的力学性能和导热性。

    一种SiC复合材料包壳管的端塞制备方法

    公开(公告)号:CN112851357A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011625313.8

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: C04B35/575 C04B35/622

    摘要: 本发明属于新型核包壳材料制造技术领域,具体涉及一种SiC复合材料包壳管的端塞制备方法。将SiC晶须按照总体积含量10%—30%与SiC粉末混合;将配比后的SiC晶须与SiC粉末放入三维混料罐中;将混合后的SiC晶须与SiC粉末放入石墨承压模具中;将石墨承压模具装入热压烧结炉中;热压烧结炉抽真空;通过上下冲头对石墨承压模具内的SiC晶须与SiC粉末加压;加热升温后保温,对石墨承压模具内的SiC晶须与SiC粉末进行烧结成型;保温结束后降至室温,去除石墨承压模具压力,去除热压烧结炉真空,取出石墨承压模具内烧结好的SiC复合材料包壳管的端塞。制备的SiC复合材料包壳管端塞相对密度达到96%以上,外形尺寸满足技术要求。

    一种碳化硅复合材料燃料包壳与端塞的连接方法

    公开(公告)号:CN112786224A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011625356.6

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G21C21/02

    摘要: 本发明属于新型核包壳材料制造技术领域,具体涉及一种碳化硅复合材料燃料包壳与端塞的连接方法。采用SiO2、Al2O3和Y2O3共3种氧化物为原料,根据配比称取原料,将其进行混合球磨,通过挤压成型的方法制备成小圆柱体。将这些圆柱放入坩埚中在高温下进行热处理,为了实现熔体成分的均匀,样品在高温下保温一段时间,然后将熔融的样品放入水中淬火以得到玻璃体,将所制备的玻璃块经球磨后过150目筛得到所需要得钎料。本发明解决SiC复合材料包壳管的两端密封问题,进而为该包壳管的应用提供条件。