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公开(公告)号:CN114561602B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210197823.2
申请日:2022-03-02
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公布了一种含铀可用作核燃料的基于Nb‑Ti‑Zr‑U系结构功能一体化高熵合金,属于高熵合金材料领域,Nb‑Ti‑Zr‑U系合金组分按原子百分比为:铌:15~60%;锆:10~35%;钛:10~35%;铀:15~50%;铝:0.01~10%,余量为铬元素和不可避免的杂质;针对目前抗辐照性能差的传统金属型燃料如UZr、UAl等合金,高温易相变、在反应堆长时间照射后容易发生辐照损伤以及裂变产物引起辐照肿胀等瓶颈问题,同时其他研究对于含U高熵合金燃料的研究未给予充分的重视,本发明提一种基于Nb‑Ti‑Zr‑U系高熵合金,并充分考虑U元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN115070459A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210680032.5
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种热室内小尺寸试样切割固定装置,包括基座和固定组件,基座的下端与热室铣床卡盘连接;固定组件固定设置在基座的上端,且试样固定夹持在固定组件内;固定组件包括紧固组件,紧固组件包括固定腔、平面压紧组件和侧面压紧组件,固定腔具有两个相互垂直的竖直侧面,平面压紧组件的内端穿过X侧面对试样施加朝向固定腔其他侧面的压紧力,侧面压紧组件的内端穿过Y侧面对试样施加朝向固定腔其他侧面的压紧力;本发明通过基座可以实现将整个固定装置安装在热室铣床的卡盘上,然后通过紧固组件实现对试样的夹紧,通过调节平面压紧组件和侧面压紧组件可以适应多种尺寸的试样,并可以实现固定,通过交叉夹持可以实现更稳定的夹持。
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公开(公告)号:CN115019994A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210859531.0
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种基于离子注入机的透射电镜试样辐照装置及控温方法,包括光圈隔板、样品台、降温控制系统和升温控制系统,所述光圈隔板的中心处设置有贯穿的透光光圈,样通过固定组件固定在所述辐照面上;降温控制系统设置在所述样品台内,升温控制系统设置在所述样品台的一侧;本发明通过在离子束流垂直射出的方向设置一个光圈隔板,并在光圈隔板中心设置透光光圈,通过透光光圈使得分散的离子束流均与的入射至样品台上,对位于辐照面上的样品试样进行辐照;同时,通过温度控制系统对样品台的温度进行调整,实现对辐照的样品试样进行精准的温度控制。
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公开(公告)号:CN114561603B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210198455.3
申请日:2022-03-02
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公布了含铀可用作核燃料的基于Nb‑Hf‑Zr‑U系结构功能一体化高熵合金,属于高熵合金材料领域,Nb‑Hf‑Zr‑U系合金组分按原子百分比为:铌:15~60%;锆:10~35%;铪:10~35%;铀:15~50%;铝:0.01~10%,余量为铬元素和不可避免的杂质。针对目前抗辐照性能差的传统金属型燃料如UZr、UAl等合金,高温易相变、在反应堆长时间照射后容易发生辐照损伤以及裂变产物引起辐照肿胀等瓶颈问题,同时其他研究对于含U、Hf高熵合金燃料的研究未给予充分的重视,本发明提出基于Nb‑Hf‑Zr‑U系的高熵合金,并充分考虑U、Hf元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN114235866A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111554283.0
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N23/20008 , G01N23/203
Abstract: 本发明涉及辐照后电子背散射衍射试样制备技术领域,公开了一种辐照后锆合金的EBSD试样制备方法,步骤1、采用熔融的低熔点合金对辐照后的锆合金进行镶嵌固定以得到锆合金试样;步骤2、将镶嵌固定后的所述锆合金试样进行机械性的研磨和抛光;步骤3、向电解抛光装置中倒入按比例配置的电解抛光液,并将所述锆合金试样安装在电解抛光装置中;步骤4、调节电解抛光参数,对所述锆合金试样中的锆合金进行电解抛光;步骤5、利用带EBSD探测器的扫描电镜对电解抛光后的锆合金试样进行观察,通过判断是否获得清晰的电子衍射菊池线,来判断是否成功制备出辐照后发锆合金的EBSD试样。本发明成功解决了辐照后锆合金EBSD试样不导电或导电性差、电解抛光困难等技术难题。
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公开(公告)号:CN114235531A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111552293.0
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种热室内电化学蚀刻样品台,包括放置台和接触片,所述放置台上设置有第一通孔和第二通孔;所述第一通孔用于放置镶嵌后的试样,所述第二通孔用于放置参比电极和对电极;所述接触片一端与放置台转动连接,另一端设置在第一通孔上方,所述接触片与放置台之间设置有弹性件,所述接触片采用导电金属制成。本发明样品台的兜底开孔设计使得蚀刻过程机械手放置试样便捷,通过带弹簧的压紧接触片设计使得机械手操作能有效的启动和暂停蚀刻过程,能保障热室内放射性试样的电化学蚀刻过程顺利进行,为锆合金包壳材料等的辐照后检验提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN111945034B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010753435.9
申请日:2020-07-30
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种含硼元素的BCC结构高熵合金,其涉及属于高熵合金材料领域,其组分按质量百分比为:铝:5~15%;锆:40~60%;铌:20~30%;钼:5~15%;钒:0.1~5%,余量为硼元素(0.01~3.0%)和不可避免的杂质;针对目前典型BCC结构难熔高熵合金如TaNbMoW、TaNbMoWV等含有大量高密度金属元素,合金密度大,成本高,室温塑性差,难以作为结构材料应用的瓶颈问题,本发明提出一种含硼元素的新型BCC结构难熔高熵合金及其制备方法,制备出了强韧兼备的BCC结构难熔高熵合金;硼元素与Mo、Nb、Zr的混合焓分别为‑34、‑54和‑71 kJ/mol,绝对值很高的负混合焓使元素偏聚形成硼化物,硼化物的形成可通过Orowan机制对合金进行强化,提高了合金的强度。
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公开(公告)号:CN111945033B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010751525.4
申请日:2020-07-30
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公布了中子毒物特性的Al‑Nb‑Zr‑Mo‑Hf‑B体系高熵合金,其属于高熵合金材料领域,其组分按质量百分比为:铝:5~15%;铌:20~30%;锆:37~60%;钼:4.99~15%;铪:1~20%,余量为硼元素和不可避免的杂质;针对目前典型BCC结构难熔高熵合金如TaNbMoW、TaNbMoWV等含有大量高密度金属元素,合金密度大,成本高,室温塑性差,难以作为结构材料应用的瓶颈问题,同时以外的研究为对中子毒物特性的高熵合金研究未给予充分的重视,本发明提出一种基于Al‑Nb‑Zr‑Mo‑Hf‑B体系的高熵合金,并充分考虑B元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN112885414A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110348121.5
申请日:2021-03-31
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了基于速率理论和团簇动力学的辐照损伤仿真系统及方法,涉及计算机仿真技术领域,其技术方案要点是:包括核心计算模块、控制模块、网页客户端以及API接口;网页客户端通过API接口以请求/响应的方式使用JSON格式协议访问核心计算模块的应用程序功能,控制模块控制核心计算模块进行仿真计算;核心计算模块包括团簇动力学模块、速率理论模块、模式选择模块。本发明可以实现对辐照初期以及辐照中后期锆基合金中辐照损伤的全周期模拟,从而可以预测缺陷结构的发展和缺陷团簇的稳定性,创造性的克服了由于团簇动力学和率理论方法的仿真原理过程不同而导致两种之间无法直接结合的问题。
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公开(公告)号:CN112507539A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011371063.X
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了辐照下锆基合金中位错环半径动力学模拟方法及模型系统,涉及核材料辐照模拟技术领域,其技术方案要点是:基于反应速率理论方法建立模拟位错结构的演化和辐照生长模型;建立基于演化和辐照生长模型的位错环半径动力学模型;将获取的材料参数作为数值模拟参数输入至位错环半径动力学模型;位错环半径动力学模型根据数值模拟参数模拟计算位错环半径与合金元素含量、晶粒尺寸、温度、剂量率的依赖关系。本发明能够模拟研究辐照剂量对位错环半径、位错密度的影响,还可以用于研究锡和铌作为锆基合金中的合金元素对位错环生长动力学、力学性能和辐照生长的影响,预测范围广,还能够保证计算结果的准确性。
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