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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
Applicant: 中国核动力研究设计院
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。
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公开(公告)号:CN106125775A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610519491.X
申请日:2016-07-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G05D7/06
CPC classification number: G05D7/06
Abstract: 本发明公开了一种基于对蒸汽流量进行蒸发、计量及控制的装置,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,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,在蒸汽管道上设置有控制阀,控制阀能够切断蒸汽管道,加热箱上设置有手柄,手柄连接有连接机构,且连接机构与控制阀连接。通过天平称重法对蒸汽流量进行计量,利用手动控制控制阀的开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及能够对蒸汽流量进行控制的优点,能够为现有的蒸汽流量计形成有效的补充。
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公开(公告)号:CN105110347A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510487025.3
申请日:2015-08-11
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C01B35/04
Abstract: 发明公开的是一种核级浓缩10B二硼化锆粉体以及靶件的制备方法,主要解决了现有技术制备ZrB2粉体的过程中其原料浓缩10B的BC4价格昂贵、硼损失率大、用于制作靶件时热压烧结难度大的问题。本发明包括(1)以核级去铪的硝酸氧锆或者氯氧化锆为锆源、以浓缩富10B的硼酸为硼源,利用溶胶-凝胶方法制备出凝胶,经过加热干燥后研磨成粉,制得前躯体;(2)采用氩气做保护气氛,用碳热还原法将前躯体高温合成后即可制成富10B的二硼化锆超微粉体;所述步骤(1)硼酸中10B的元素丰度为30%~70%。本发明还公开了利用该浓缩10B二硼化锆粉体制备核级ZrB2靶件的方法。本发明具有原料成本低、有效降低硼损失率、工艺简单且适合于制备核级ZrB2靶件等优点。
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公开(公告)号:CN117448657A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311572040.9
申请日:2023-11-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种碳化硼不锈钢复合材料及其制备方法,涉及屏蔽材料技术领域,物相包括碳化硼和不锈钢,由碳化硼颗粒弥散在不锈钢基体内,碳化硼颗粒表面有反应阻挡涂层用于阻止碳化硼与不锈钢发生界面反应,其中硼的质量分数为2%~8%。该碳化硼不锈钢复合材料的抗拉强度大于350Mpa,在保持一定力学性能的前提下,提高了硼钢中的硼含量与中子屏蔽效率,整体上提升了硼钢材料的综合屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN113984481B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202111332206.0
申请日:2021-11-11
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种制备性能表征样品的装置及方法,包括第一筒体;第二筒体,所述第二筒体与所述第一筒体固定密封连通形成供流化气体流通的沉积腔室;支撑组件,所述支撑组件位于所述第一筒体与所述第二筒体形成的沉积腔室内,所述支撑组件上设有样品基底,所述支撑组件可进出所述沉积腔室;其中,样品基底与悬浮于所述第一筒体与所述第二筒体形成的沉积腔室内的燃料颗粒等高度。结构简单,成本较低,操作方便,样品取出后,装置可重复循环使用,获得与燃料颗粒包覆层性能等同的表征样品,确保了性能表征的有效性。
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公开(公告)号:CN115240798A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210933974.X
申请日:2022-08-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F30/25 , G06F30/27 , G06N3/08 , C04B35/575 , C04B35/622 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种全陶瓷微封装弥散燃料烧结工艺的模拟方法,包括以下步骤:S1、制备全陶瓷微封装弥散燃料芯块,测定燃料芯块的密度,并燃料芯块的微结构与晶粒尺寸;S2、基于粉末塑性屈服准则模型获得坯体开始烧结前初始压制成型后的密度分布,并计算获得塑性应变率;S3、基于弹性应变率、塑性应变率、热应变率和烧结应变率建立描述全陶瓷微封装弥散燃料烧结过程的热粘弹性本构唯象模型;S4、建立有限元模型;S5、将步骤S3构建的热粘弹性本构唯象模型带入有限元模型,进行密度和应力场预测。本发明不仅实现对热压烧结过程中的微结构和应力变化的模拟,且充分考虑了影响应变的所有因素,提供了模拟的准确性。
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公开(公告)号:CN111943612B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010812663.9
申请日:2020-08-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种耐辐照耐高温快中子屏蔽材料,原料包括含氢无机盐、无机非金属凝胶材料和碳化硼,按质量百分含量计,含氢无机盐的含量为75%‑95%,碳化硼的含量0.1%‑5%,余量为无机非金属凝胶材料;所述耐辐照耐高温快中子屏蔽材料的密度为1.8g/cm3‑2.4g/cm3,氢密度为0.07g/cm3‑0.09g/cm3。本发明还提供了屏蔽材料的制备方法,通过压制成型和养护工序结合获得该耐辐照耐高温快中子屏蔽材料。提供的屏蔽材料可代替有机屏蔽材料,应用于高温、中子注量高的辐射场中,如中子插塞,核反应堆主管道屏蔽,乏燃料运输储存容器屏蔽等。
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公开(公告)号:CN115132378A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210799511.9
申请日:2022-07-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 路怀玉 , 唐昌兵 , 李垣明 , 黄永忠 , 余红星 , 柴晓明 , 李文杰 , 张瑞谦 , 潘小强 , 邱玺 , 李权 , 张坤 , 高士鑫 , 辛勇 , 青涛 , 郭子萱 , 殷明阳 , 王严培
Abstract: 本发明公开了一种采用ODS不锈钢基的弥散微封装棒状燃料元件及反应堆,包括基体和多重包覆结构燃料颗粒,所述基体内部设置有多个用于容纳所述多重包覆结构燃料颗粒的燃料空腔,所述多重包覆结构燃料颗粒设置在所述燃料空腔内;所述多重包覆结构燃料颗粒包括:燃料核心及包覆在所述燃料核心外侧的无燃料层;本发明通过将多个多重报复结构燃料颗粒设置在基体内的燃料空腔内,从而省去了燃料元件无包壳,避免了芯块‑包壳力学相互作用,结构简单,能够节省堆芯空间,减少传热间隙,有效降低燃料运行温度,包容裂变产物能力强,宏观辐照肿胀量低、抗高温失效能力强,安全性高,适用于高温反应堆对堆芯小型化、高温高固有安全性的要求。
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公开(公告)号:CN111635241B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010543531.0
申请日:2020-06-15
Applicant: 西安交通大学 , 中国核动力研究设计院 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/573 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/628 , C04B35/64 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种碳化硅陶瓷基复合材料结构/功能件的增材制造方法,包括以下步骤:称取碳化硅、碳纤维和硅微粉,真空烘干;碳纤维进行化学气相沉积处理,使碳纤维的表面形成无定形碳;碳化硅进行化学气相沉积处理,使碳化硅的表面形成硅薄膜;硅微粉、碳纤维和碳化硅混合均匀,获得混合粉;设置成形参数及扫描策略,将结构/功能件模型输出为STL格式并导入激光选区熔化成形设备;将混合粉通入激光选区熔化成形设备,在保护气的气氛下进行结构/功能件成形,实现碳化硅基陶瓷结构/功能件的增材制造。本发明安全高效,制造的结构/功能件致密度高且组织均匀,可实现近净尺寸成型,无需后处理。
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公开(公告)号:CN112908505A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110196713.X
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21F1/10
Abstract: 本发明公开了一种耐高温有机屏蔽材料,包括基体材料、中子吸收材料和伽马射线屏蔽材料;所述基体材料为高温尼龙或聚醚醚酮。本发明以高温尼龙或聚醚醚酮作为基体材料,能够调提高耐高温有机屏蔽材料的耐高温性能,在180℃~300℃材料可保持屏蔽功能,且具有较好的耐辐照性能和耐高强度射线,通过在高温尼龙或聚醚醚酮中添加中子吸收材料和伽马射线屏蔽材料,不仅具有较好的中子和伽马屏蔽性能,且具有较好的力学性能、耐辐照性能,使用温度在180℃~300℃,能满足靠近堆芯部位及某些特定情况下的使用要求。
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