一种用于氦同位素分离的系统及方法

    公开(公告)号:CN118904073A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411129244.X

    申请日:2024-08-16

    IPC分类号: B01D59/26

    摘要: 本发明涉及稀有气体同位素分离技术领域,尤其是涉及一种用于氦同位素分离的系统及方法。本发明的系统包括进样模块、载气及再循环模块、第一级分离模块、第二级分离模块和产品气储罐;沿氦同位素分离管路,依次为进样模块、第一级分离模块、第二级分离模块和产品气储罐;所述第一级分离模块的出口设置有第一丰度测量模块,所述第二级分离模块的出口设置有第二丰度测量模块;所述载气及再循环模块与进样模块和第二丰度测量模块相连接。本发明的系统能够实现同位素3He、4He的分离,以获取高丰度的同位素3He气体;具有结构简单、产品3He气体化学纯度及同位素丰度高、回收率高等特点,具有良好的经济效益。

    一种用于核燃料环形芯块压制成型模具及方法

    公开(公告)号:CN118024653A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410219289.X

    申请日:2024-02-28

    IPC分类号: B30B11/02 B30B15/00 B30B15/02

    摘要: 一种用于核燃料环形芯块压制成型模具及方法,包括中芯杆、下冲头、上冲头、阴模,中芯杆包括中芯杆长杆、中芯杆基座,中芯杆基座位于中芯杆长杆底部;下冲头包括下冲硬质合金杆、下冲头连接基座,下冲硬质合金杆位于下冲头连接基座顶部;上冲头包括上冲硬质合金杆、上冲头排气孔、上冲头连接基座,上冲硬质合金杆位于上冲头连接基座顶部,而上冲头连接基座内部有上冲头排气孔,阴模包括工具钢外套、硬质合金内套,硬质合金内套位于工具钢外套内。该压制成型模具在实际应用中,便于生坯脱模过程进行,能够确保产品的尺寸精度,可以有效地避免生坯产生分层及裂纹缺陷,使用寿命得到大幅度提高,有效的减少了放射性废物产生、储存及处理等问题。

    一种镀放射性金属薄膜的方法及镀膜管材

    公开(公告)号:CN115478253A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211142384.1

    申请日:2022-09-20

    IPC分类号: C23C14/35 C23C14/16

    摘要: 本发明提供一种镀放射性金属薄膜的方法及镀膜管材,所述镀放射性金属薄膜的方法,包括:取待镀膜管材,将磁控溅射镀膜的柱靶置入所述待镀膜管材的管内,在真空度‑10~50Pa下进行磁控溅射镀膜;其中,所述柱靶为放射性金属制成,呈空心管状,且柱靶的外径小于所述待镀膜管材的内径。通过将空心管状的柱靶置于所述待镀膜管材的管内,进行磁控溅射镀膜,可实现在待镀膜管材的内壁上进行镀膜,而待镀膜管材的外壁并不沉积金属,尤其是柱靶的外径小于所述待镀膜管材的内径,能够对各种小孔径的待镀膜管材的内壁进行镀膜,且薄膜均匀、结合力较好。

    MOX芯块制备工艺辐射防护方法

    公开(公告)号:CN107863170B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201711023098.2

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: G21F3/035

    摘要: 本发明属于核化工辐射防护技术领域,具体涉及一种MOX芯块制备工艺辐射防护方法。生产线关键设备采用手套箱围封,整个生产线通过多个手套箱依次连接组成,手套箱内气氛为放射性气溶胶,每个手套箱配备独立的机械泵,机械泵前端设计有滤布式高效除尘过滤器,通过机械泵作用使手套箱内压强平均小于外界正常大气压300kPa,将辐照最高的手套箱放置在生产线中间位置,越靠近外侧的辐照水平越低,辐照水平越高的压强越低,相邻手套箱压强差为20kPa,手套箱之间连接处设计有带密封圈的密封门,在不转运物料的情况下密封门关闭。本发明建立了全套的辐射防护、检测、去污方法,实现了MOX燃料芯块的安全生产,保证生产操作人员的安全。

    一种MOX批次烧结炉同步升降装置

    公开(公告)号:CN107514911B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201710761714.8

    申请日:2017-08-30

    IPC分类号: F27D1/18 F27D19/00

    摘要: 一种MOX批次烧结炉同步升降装置,包括同步升降装置、同步电路、炉底上升装置,炉底上升装置包括升降电机6、炉底盖8、丝杠9、炉体10,其中升降电机6带动丝杠9转动,丝杠9使炉底盖8上升,从而靠近炉体10。同步升降装置包括螺纹丝杠1、导向杆2、同步电机3、模拟烧结炉炉底4、激光测距传感器5,其中同步电机3带动螺纹丝杠1转动,从而使螺纹丝杠1与导向杆2上的模拟烧结炉炉底4上升,且在模拟烧结炉炉底4上安装有激光测距传感器5同步电路中,升降电机6与同步电机3均连接信号检测与控制电路7,控制电路7可将升降电机6的转速缩小后传递给同步电机3,从而使升降电机6与同步电机3同步升降,为判断炉底盖8的距离或升降高度。