核电用TiO2-Gd2O3可燃毒物陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110606742A

    公开(公告)日:2019-12-24

    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。

    高硼不锈钢构成的结构屏蔽一体化板材的制备方法

    公开(公告)号:CN105463293B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510871717.8

    申请日:2015-12-02

    Abstract: 本发明公开的是高硼不锈钢构成的结构屏蔽一体化板材的制备方法,解决了目前粉末冶金制备高硼不锈钢的制造成本较高的问题。本发明包括以下步骤:(1)将高硼不锈钢合金粉末装入组合模具中通过冷等静压技术生成预制生坯;(2)将预制生坯放入烧结炉中,在真空或H2氛围下,经加热、升温、保温后烧结成烧结坯;(3)将烧结坯放入碳钢镜框中,再将带镜框的烧结坯放入高温炉中,经加热、升温、保温后锻制成厚板;(4)将厚板再次放入高温炉中,经加热、升温、保温后,热轧形成所需厚度的薄板;(5)去除薄板上的碳钢镜框,然后通过固溶处理和校直后获得板材成品。本发明具有工艺设备简单、成本相对较低,板材力学性能优异等优点。

    超临界高压釜水化学反馈测控系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN107680696A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710849604.7

    申请日:2017-09-20

    CPC classification number: G21C17/00

    Abstract: 本发明公开了超临界高压釜水化学反馈测控系统及其控制方法,解决了现有技术中没有设备能够在650℃&25MPa的超临界水条件下对反应堆水质进行控制和监测的问题。本发明包括与超临界高压釜回路连通的水箱,所述水箱上设置有进水口和出水口,所述进水口通过进水管路与超临界高压釜回路连通,所述出水口通过出水管路与超临界高压釜回路连通;所述出水管路上还设置有与进水管路连通的检测支路,该检测支路上设置有检测仪器;所述进水管路上设置有通过控制开关与进水管路连通的化学药剂存储装置;所述控制开关上连接有通过检测仪器检测出的信号控制其开闭的控制器。本发明具有更好模拟反应堆水质情况、确保超临界高压釜腐蚀试验质量水平等优点。

    一种Al2O3掺杂UO2-10wt%Gd2O3可燃毒物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104821187B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201510106192.9

    申请日:2015-03-11

    CPC classification number: Y02E30/39

    Abstract: 本发明公开了一种Al2O3掺杂UO2‑10wt%Gd2O3可燃毒物及其制备方法。所述Al2O3掺杂UO2‑10wt%Gd2O3,由以下重量百分比的组分组成:Al2O3 0‑0.4wt%;Gd2O3 10wt%;余量为UO2。本发明还提供一种用于制备上述可燃毒物的方法,该方法工艺简单,成本低且制得的可燃毒物具有优良的晶粒尺寸、烧结密度及热导率。本发明通过在UO2‑10wt%Gd2O3可燃毒物中掺杂Al2O3,使得提高氧化钆浓度的可燃毒物仍具有优良的烧结密度、晶粒尺寸和热导率。

    一种MgO掺杂UO2-10wt%Gd2O3可燃毒物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104821186B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510106184.4

    申请日:2015-03-11

    CPC classification number: Y02E30/39

    Abstract: 本发明公开了一种MgO掺杂UO2‑10wt%Gd2O3可燃毒物及其制备方法。所述一种MgO掺杂UO2‑10wt%Gd2O3,由以下重量百分比的组分组成:MgO 0‑0.7wt%;Gd2O3 10wt%;余量为UO2。本发明还提供一种用于制备上述可燃毒物的方法,该方法工艺简单,成本低且制得的可燃毒物具有优良的晶粒尺寸、烧结密度及热导率。本发明通过在UO2‑10wt%Gd2O3可燃毒物中掺杂MgO,使得提高氧化钆浓度的可燃毒物仍具有优良的烧结密度、晶粒尺寸和热导率。

    一种TiO<base:Sub>2</base:Sub>掺杂UO<base:Sub>2</base:Sub>‑10wt%Gd<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>3</base:Sub>可燃毒物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104751903B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201510106274.3

    申请日:2015-03-11

    CPC classification number: Y02E30/39

    Abstract: 本发明公开了一种TiO2掺杂UO2‑10wt%Gd2O3可燃毒物及其制备方法。所述TiO2掺杂UO2‑10wt%Gd2O3,由以下重量百分比的组分组成:TiO20‑0.2wt%;Gd2O310wt%;余量为UO2。本发明还提供一种用于制备上述可燃毒物的方法,该方法工艺简单,成本低且制得的可燃毒物具有优良的晶粒尺寸、烧结密度及热导率。本发明通过在UO2‑10wt%Gd2O3可燃毒物中掺杂TiO2,使得提高氧化钆浓度的可燃毒物仍具有优良的烧结密度、晶粒尺寸和热导率。

    一种超临界腐蚀试验专用挂具

    公开(公告)号:CN106706509A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710128932.8

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种超临界腐蚀试验专用挂具,解决了现有腐蚀试样挂具在高温高压条件下会影响超临界长期试验的有效性的问题。本发明包括基部(2),设置在基部(2)上方中间部位的挂钩(1),设置在基部(2)上的承载部件,其特征在于,所述承载部件上设置有用于避免承载部件与试样之间、试样与试样之间产生电偶腐蚀的隔绝部件。本发明具有有效避免承载部件与试样之间、试样与试样之间产生电偶腐蚀,进而确保超临界腐蚀试验能高质量的顺利开展等优点。

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