-
公开(公告)号:CN116189819B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202211580203.3
申请日:2022-12-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G16C60/00 , G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种UO2核燃料中孔洞迁移的相场模拟方法,通过耦合温度场T、浓度场cv以及非保守序参量场η,考虑孔洞迁移中的表面扩散和蒸汽传输扩散等行为,以及由于孔洞和基体热导率的不同,导致的温度梯度在孔洞处的畸变,实现了对UO2燃料中孔洞扩散的准确预测,为UO2燃料服役性能的改善提供了技术支撑,解决了现有技术中孔洞扩散描述不准确和不全面的问题。
-
公开(公告)号:CN119319452A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411661186.5
申请日:2024-11-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B23P23/02
Abstract: 本发明公开了一种用于热室内的多功能制样设备,包括设置于床体上的X轴直线模组、Y轴直线模组、Z轴直线模组以及升降钻铣台组件;X轴直线模组上设置有钳台,Y轴直线模组上设置有Z轴旋转台,Z轴旋转台为绕Z轴方向转动,Z轴直线模组设置于Z轴旋转台上,Z轴直线模组上设置有切割头旋转台,切割头旋转台为绕Y轴方向转动,切割头旋转台上设置有切割头;升降钻铣台组件用于在Z轴旋转台、切割头旋转台转动后与切割头配合使用。本发明解决了热室内制样能力不足、切割制样功能单一、切割精度低,无法满足制样要求的问题,使用操作方便,可保证样品安全,同时简化操作过程、提高工作效率,并减少人员受照剂量、增加了热室内制样的对象和功能。
-
公开(公告)号:CN115266793B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210908929.9
申请日:2022-07-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N23/2251 , G01N23/2202
Abstract: 本发明公开了一种辐照后UO2核燃料的亚晶界演变行为获取方法,所述的辐照后UO2试样具有高燃耗特征,通过大压力下的研磨获得微区断面,然后对UO2的微区断面的形貌特征进行表征观察以获取演变行为;所述获取UO2微区断面的方法为:在热室内对辐照后的UO2试样进行镶嵌、磨制、抛光处理;磨制过程为:分别在200目砂纸压力40N‑50N、600目砂纸压力35N‑45N、1200目砂纸压力30N‑40N三种状态下各磨制5min‑6min。本发明通过微区断面暴露亚晶界形貌,亚晶界的形貌特征未被掩盖,可以在大尺度范围下进行观察获得亚晶界的形成及演变行为特征。
-
公开(公告)号:CN114935410B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210679252.6
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01K7/04 , G01K1/14 , G21C17/00 , G21C17/112
Abstract: 本发明公开了一种适用于失水事故快速升温的温度测量方法,包括采用接触式测温装置对非接触式测温装置进行连续标定,拟合温度补偿曲线,修正非接触式测温装置在不同温度下的测温示数;开展模拟失水事故实验并输出根据温度补偿曲线修正后的测温示数;一种适用于失水事故快速升温的温度测量装置,包括实验底座、实验炉体、样品支架、非接触式测温仪、接触式测温传感器和控制系统,样品支架的下端与实验底座的贴合面固定连接,非接触式测温仪设置在实验炉体的上方,接触式测温传感器设置在样品支架上,且与试样贴合;本发明通过接触式测温传感器标定非接触式测温仪的测温示数,然后在进行模拟事故时,可以通过非接触式测温仪实现快速精准的测温。
-
公开(公告)号:CN118398263A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410242897.2
申请日:2024-03-04
Applicant: 西安交通大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及核燃料技术领域,具体涉及一种事故容错燃料的大晶粒模拟燃料芯块及其制备方法,该方法包括以下步骤:将CeO2粉末预先烧结以制备CeO2胚料,将CeO2胚料置于填充有氧化锆粉末的模具中,然后在1500~1550℃烧结,使CeO2芯块晶粒长大同时避免被石墨还原为Ce2O3,得到大晶粒CeO2模拟燃料芯块。本发明的方法得到的大晶粒模拟燃料芯块,致密度高,平均晶粒尺寸101.3μm~165.4μm,具有良好的组织和力学性能,其致密度为92.9%~93.8%,维氏硬度为6.62GPa~6.89GPa。
-
公开(公告)号:CN115266795B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210908933.5
申请日:2022-07-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N23/2252 , G01N23/2204
Abstract: 本发明公开了一种强放射性燃料元件裂变气体产物扩散行为表征方法,包括放射性燃料试样电子探针装样、装样后测试以获得燃料元件的裂变气体元素的迁移扩散行为;装样过程包括样品台预处理:以样品卡座作为样品固定结构,在装样前将样品卡座固定在样品台上,并将样品卡座的高度调节至匹配电子探针极靴尺寸;装样:在屏蔽手套箱内将试样固定于样品卡座的凹口内,推入电镜舱室内抽真空,静置,即完成装样。本发明将装样过程的精细化操作集中在预备环节,而后续的装样通过屏蔽手套箱,且仅需压紧导电胶即可完成装样,避免长时间近距离接触放射性试样,极大的降低了人员所受放射性剂量。
-
公开(公告)号:CN117506963B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410020286.3
申请日:2024-01-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B25J11/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于屏蔽型二次离子质谱仪的剑式机械手,涉及核燃料循环及辐照效应研究领域,二次离子质谱仪外安装有屏蔽手套箱,还包括剑式机械手本体;剑式机械手本体位于屏蔽门之外的一端带有把手组件,剑式机械手本体内部在沿自身长度方向上滑动连接有活动总轴;把手组件用于带动活动轴沿剑式机械手本体长度方向伸缩;剑式机械手本体伸入窥视窗内的一端带有夹钳组件,活动总轴的伸缩用于带动夹钳组件上的夹钳相向夹持或相互远离。根据二次离子质谱仪的工作特点及屏蔽手套箱的结构特点,对不同规格强放试样的抓取、转运、与SIMS设备对接装样等功能的一种剑式机械手,为二次离子质谱仪应用于核结构与功能材料的研发提供技术支持和安全保障。
-
公开(公告)号:CN115273991B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210932465.5
申请日:2022-08-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G16C10/00
Abstract: 本发明实施例提供一种氧扩散迁移行为的模拟方法、模拟系统和储存介质,包括:模拟含Nb锆合金晶体中不同间隙占位氧原子的含Nb锆合金结构;对所有所述含Nb锆合金晶体中不同间隙占位氧原子的含Nb锆合金结构进行结构优化,以得到与所有所述含Nb锆合金晶体中不同间隙占位氧原子的含Nb锆合金结构对应的能量最低的间隙占位氧原子的含Nb锆合金结构;对每对始末构型进行过渡态搜索,获得每对始末构型的单点能;将每对始末构型的单点能带入迁移能计算公式,得到每对始末构型氧原子的迁移能,模拟预测稳定态氧原子在含Nb锆合金晶体中的扩散行为。本发明实施例解决了现有技术难以模拟氧在含Nb锆合金中的扩散迁移行为技术问题。
-
公开(公告)号:CN116718447A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310648050.X
申请日:2023-06-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N1/28 , G01N3/46 , G01N3/40 , G01N3/02 , G01N23/2251 , G01N23/2204 , G01N23/2202
Abstract: 一种微观分析及纳米力学测试样品的通用样品台及使用方法,包括纳米压痕样品台、精研一体机磨抛的固定卡台、电子探针和扫描电镜表征的固定台座;纳米压痕样品台底部开设有用于固定的圆柱形凸块,电子探针与扫描电镜固定座在靠近精研一体机磨抛固定卡台的一侧顶部设有圆柱形凹槽;精研一体机固定卡台在靠近与纳米压痕样品台的一侧顶部开设有圆柱形凹槽,且精研一体机固定卡在靠近电子探针与扫描电镜固定座的一侧底部设有与圆柱形凹槽相互配合的圆柱形凸块,电子探针与扫描电镜固定座顶部的一侧开设有用于与固定螺栓相适配的固定螺孔,精研一体机磨抛固定卡台顶部的一侧开设有用于与固定螺栓相适配的固定螺孔。
-
公开(公告)号:CN116046825A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310343903.9
申请日:2023-04-03
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N23/2202 , G01N1/28 , G01N1/32 , G01N23/2251
Abstract: 本发明公开了一种基于精研一体机制备辐照后弥散燃料纳米压痕试样的方法,属于核燃料及材料辐照后样品制备技术领域,方法包括:获取样品且将样品转运至置有所述精研一体机的屏蔽环境中;将样品粘附于纳米压痕仪的样品台上,且将样品台装载于精研一体机的悬臂上;对样品进行逐层切割直至其高度为0.3~2mm停止;对切割完成所得样品依次进行研磨和抛光,将样品和样品台进行电连接;将样品和样品台电连接形成的整体从精研一体机的悬臂上脱落。采用该制备方法,可有效制备出表面光洁、导电性良好且厚度小于2mm,能够满足纳米压痕测试要求的辐照后强放射性弥散燃料试样。
-
-
-
-
-
-
-
-
-