基于对蒸汽流量进行蒸发、计量及调节的装置及其方法

    公开(公告)号:CN106197591A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610519567.9

    申请日:2016-07-05

    CPC classification number: G01F9/003 G05D7/0647

    Abstract: 本发明公开了一种基于对蒸汽流量进行蒸发、计量及调节的装置及其方法,加热箱中设置有蒸发容器,加热箱上安装有称重器和显示系统,且称重器同时与蒸发容器和显示系统连接,蒸发容器连接有蒸汽管道,蒸汽管道的一端与蒸发容器内部连通,并且蒸汽管道上设置有截止阀,且截止阀能够切断对应的蒸汽管道。通过天平称重法对蒸汽流量进行计量,通过调节蒸发容器加热箱温度对蒸汽流量进行控制,具有可靠性好、使用温度高、适用于较小蒸汽流量的计量、能够对蒸汽流量进行控制及装置结构简单的优点,能够为现有的蒸汽流量计形成有效的补充,解决现有蒸汽流量计存在的可靠性差、使用温度低、不适用于较小蒸汽流量的计量及无法进行流量控制的问题。

    燃料芯块的制备方法和U3Si2燃料芯块

    公开(公告)号:CN119601270A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411495106.3

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本申请公开了一种燃料芯块的制备方法和U3Si2燃料芯块。方法包括:对含有粘结剂的U3Si2粉末进行压制成型,得到U3Si2生坯;将U3Si2生坯以目标温度保温目标时长后,在隔绝碳的环境下对U3Si2生坯进行烧结,得到燃料芯块。本申请的方法,在生坯烧结前以粘结剂熔点、分解点附近的温度对其进行保温充分排除芯块生坯中粘结剂,以脱除芯块内的粘结剂,从而降低U3Si2生坯中的碳含量。再在隔绝碳的环境下对所述U3Si2生坯进行烧结,进一步抑制环境中的碳与生坯反应。如此可将U3Si2芯块中的碳含量控制在0.2wt.%以下,进而解决芯块开裂问题,获得表观无裂纹的U3Si2燃料芯块。

    基于燃料颗粒多层定位排布的弥散燃料成型模具及方法

    公开(公告)号:CN118700623A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410885960.4

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明公开了基于燃料颗粒多层定位排布的弥散燃料成型模具及方法,包括呈配套设置的燃料颗粒定位用布料压头和压制模腔;所述布料压头至少具有一个布料面,所述布料面上设置有呈规则排列的凹坑,凹坑底部具有吸气孔,通过负压接口对所述凹坑底部吸气孔提供负压能够吸附燃料颗粒至布料面上的凹坑内,吸附燃料颗粒的布料压头压入压制模腔的基体粉末中实现燃料颗粒在基体粉末内的横向规则排布。本发明通过在模腔内进行基体粉末与定位排布燃料颗粒的多层交替堆叠,能够实现燃料颗粒在基体粉末内的横向均匀定位排布及层间燃料颗粒纵向相互错位排布,最终实现燃料颗粒近理想均匀排布、燃料颗粒间距及排列可控、燃料颗粒体积分数高的弥散燃料成型。

    二氧化铀-石墨烯燃料芯块及其制备方法

    公开(公告)号:CN114141394B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111469097.7

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了二氧化铀‑石墨烯燃料芯块及其制备方法,制备方法包括以下步骤:S1、按比例称取石墨烯和二氧化铀,所述石墨烯的重量百分比大于等于1%;S2、将石墨烯和二氧化铀采用湿法球磨混合均匀,形成混合浆料;S3、将混合浆料在真空环境下进行烘干处理,获得混合粉体;S4、将混合粉体装入热压模具中,在真空环境下进行热压烧结,获得二氧化铀‑石墨烯燃料芯块。通过本发明所述制备方法制备的二氧化铀‑石墨烯燃料芯块不仅具有高热导率、高致密度且芯块内部存在大量微孔。

    一种钨硼不锈钢复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117344195A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311572044.7

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种钨硼不锈钢复合材料及其制备方法,涉及屏蔽材料技术领域,包括硼钨化合物,所述硼钨化合物颗粒弥散在不锈钢基体内。该钨硼不锈钢复合材料弥散相硼与钨的化合物密度高,钨是一种化学性质稳定的重金属元素,具有较高的伽玛屏蔽效率;硼元素对中能与低能中子具有较高的中子吸收截面,是一种高效中子屏蔽组分,各种组分的硼化钨材料与不锈钢具有较好的相容性,在不锈钢的烧结及其他热加工温度下,不与不锈钢基体发生反应,把硼与钨的化合物弥散在不锈钢基体中,可制备出中子屏蔽性能、伽玛屏蔽性能均优于传统硼不锈钢的复合材料。

    一种振荡烧结制备全陶瓷微封装弥散燃料的方法

    公开(公告)号:CN115295198A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210932513.0

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种振荡烧结制备全陶瓷微封装弥散燃料的方法,包括以下步骤:S1、将多层包覆燃料微球和SiC粉体装入喷涂有氮化硼的石墨模具内;S2、将石墨模具放入振荡烧结炉内进行振荡烧结:温度控制过程为:室温~1200℃的升温速率为5~15℃/min,1200℃~目标温度的升温速率为3~5℃/min,在目标温度下保温,保温结束后,随炉冷却;压力控制为:在升温到目标温度前,保持1~5MPa压力,在达到目标温度之后,施加目标振荡压力,保温结束后,进行卸压。本发明不仅能够实现SiC基体烧结致密化,且相比热压烧结,具有较低烧结温度、较高的致密化速率。

    二氧化铀-石墨烯燃料芯块及其制备方法

    公开(公告)号:CN114141394A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111469097.7

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了二氧化铀‑石墨烯燃料芯块及其制备方法,制备方法包括以下步骤:S1、按比例称取石墨烯和二氧化铀,所述石墨烯的重量百分比大于等于1%;S2、将石墨烯和二氧化铀采用湿法球磨混合均匀,形成混合浆料;S3、将混合浆料在真空环境下进行烘干处理,获得混合粉体;S4、将混合粉体装入热压模具中,在真空环境下进行热压烧结,获得二氧化铀‑石墨烯燃料芯块。通过本发明所述制备方法制备的二氧化铀‑石墨烯燃料芯块不仅具有高热导率、高致密度且芯块内部存在大量微孔。

    核电用TiO2-Gd2O3可燃毒物陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110606742B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201911016644.9

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明公开了核电用TiO2‑Gd2O3可燃毒物陶瓷材料及其制备方法,解决了现有技术中未见能够有效适用于核电运行环境下,并有效提高核电的安全性和经济性目的的TiO2‑Gd2O3可燃毒物材料的问题。本发明包括(1)制备Gd(NO3)3和Ti(NO3)4的混合溶液,制备饱和(NH4)2CO3溶液;(2)将饱和(NH4)2CO3溶液加入到混合溶液中反应,反应后获得沉淀物;(3)沉淀物清洗后烘干得到前躯体粉末;(4)将前躯体粉末放置到500~550℃条件下保温5~7h后取出研磨得到粉体;(5)粉体压制成型,再经过烧结后得到成品。本发明具有致密度高、强度高,适用于先进核电水冷动力堆,固有安全性高等优点。

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