一种氢化铪中子吸收材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116750718A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310530968.4

    申请日:2023-05-11

    摘要: 本发明提供了一种氢化铪中子吸收材料及其制备方法,涉及金属冶炼技术领域,所述方法包括:步骤1:将金属铪与合金元素熔炼后、再进行锻造得到铪合金;步骤2:将所述铪合金采用直接氢化法,得到氢化铪中子吸收材料。本发明通过合金元素的引入,抑制了氢化裂纹的产生,改善了氢化铪的力学性能和脆性,而且合金元素在中子吸收材料表面形成多元复合氧化物膜层,该氧化物膜可以阻止氢化铪中子吸收材料中的氢向外溢出,由此减缓了氢在高温下的损失,进而延长了氢化铪中子吸收材料的使用寿命。此外,通过氢化工艺控制,避免了氢化过程中氢化裂纹等缺陷的产生,得到的高氢含量氢化铪满足快中子反应堆、空间堆、核动力舰艇等堆型控制棒的使用要求。

    一种氢化钇慢化材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116253290B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310526352.X

    申请日:2023-05-11

    IPC分类号: C01B6/02 G21C21/00 G21C5/00

    摘要: 本发明提供了一种氢化钇慢化材料、制备方法及其应用,涉及有色金属材料技术领域,所述方法包括:步骤1:采用真空感应熔炼对金属钇和合金元素进行熔炼,得到钇合金铸锭;步骤2:对钇合金铸锭进行锻造,得到成分和组织均匀的钇合金锻件;步骤3:去除钇合金锻件的表面氧化皮,并进行预成型加工,得到钇合金基体;步骤4:将钇合金基体置于高温氢化炉中进行真空条件下的高温氢化处理,得到氢化钇块体;步骤5:对氢化钇块体进行无应力加工成型,得到氢化钇慢化材料。本发明通过添加合金元素、调整合金的微观组织以及调整高温氢化工艺,有效地解决了金属钇氢化过程中容易产生的氢致裂纹以及氢化钇在空气气氛下易与氧氮反应而粉化的问题。

    一种对细颗粒钛精矿或富钛料进行造粒的方法

    公开(公告)号:CN113215396A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010068549.X

    申请日:2020-01-21

    IPC分类号: C22B1/244 C22B34/12 C01G23/02

    摘要: 本发明涉及一种对细颗粒钛精矿或富钛料进行造粒的方法,包括如下步骤:配料:根据沸腾氯化工艺的要求,将细颗粒钛精矿或富钛料与石墨粉按照一定的质量比混合均匀,均匀喷入一定量的纸浆废液。挤压制粒:采用对辊挤压制粒方式。将配好石墨粉和纸浆废液的细粒钛精矿(富钛料)加入对辊挤压制粒机中,挤压制出颗粒直径约2~3mm大小均匀的颗粒。高温固化:挤压得到的颗粒经高温烧结固化。破碎筛分:固化后颗粒经破碎、筛分得到粒度范围200μm~1500μm的颗粒作为沸腾氯化的原料。本发明解决了细颗粒钛精矿(富钛料)难以沸腾氯化制备四氯化钛的问题并且易操作、投资小、成本低。

    一种氢化铪中子吸收材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116750718B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202310530968.4

    申请日:2023-05-11

    摘要: 本发明提供了一种氢化铪中子吸收材料及其制备方法,涉及金属冶炼技术领域,所述方法包括:步骤1:将金属铪与合金元素熔炼后、再进行锻造得到铪合金;步骤2:将所述铪合金采用直接氢化法,得到氢化铪中子吸收材料。本发明通过合金元素的引入,抑制了氢化裂纹的产生,改善了氢化铪的力学性能和脆性,而且合金元素在中子吸收材料表面形成多元复合氧化物膜层,该氧化物膜可以阻止氢化铪中子吸收材料中的氢向外溢出,由此减缓了氢在高温下的损失,进而延长了氢化铪中子吸收材料的使用寿命。此外,通过氢化工艺控制,避免了氢化过程中氢化裂纹等缺陷的产生,得到的高氢含量氢化铪满足快中子反应堆、空间堆、核动力舰艇等堆型控制棒的使用要求。

    一种氢化钇慢化材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116253290A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310526352.X

    申请日:2023-05-11

    IPC分类号: C01B6/02 G21C21/00 G21C5/00

    摘要: 本发明提供了一种氢化钇慢化材料、制备方法及其应用,涉及有色金属材料技术领域,所述方法包括:步骤1:采用真空感应熔炼对金属钇和合金元素进行熔炼,得到钇合金铸锭;步骤2:对钇合金铸锭进行锻造,得到成分和组织均匀的钇合金锻件;步骤3:去除钇合金锻件的表面氧化皮,并进行预成型加工,得到钇合金基体;步骤4:将钇合金基体置于高温氢化炉中进行真空条件下的高温氢化处理,得到氢化钇块体;步骤5:对氢化钇块体进行无应力加工成型,得到氢化钇慢化材料。本发明通过添加合金元素、调整合金的微观组织以及调整高温氢化工艺,有效地解决了金属钇氢化过程中容易产生的氢致裂纹以及氢化钇在空气气氛下易与氧氮反应而粉化的问题。