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公开(公告)号:CN110760760B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201911234945.9
申请日:2019-12-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆结构材料用FeCrAl基合金的制备方法,按照FeCrAl基ODS合金成分配方将Fe、7~10%Cr、1.0~2.5%W、3.5~5.5%Al、0~0.6%Nb、0~0.4%Ti、1.0~3.0%Sc、0~0.3%V元素进行熔炼获得合金,将熔炼后的合金制得合金粉末;将合金粉末与0.25~0.5%Y2O3粉末机械合金化球磨处理;球磨后的粉末通过热等静压进行烧结致密化;热等静压后获得合金坯进行锻造处理;锻造后的样品经热轧处理获得FeCrAl基ODS合金。本发明通过优化组分及控制工艺获得的FeCrAl集ODS合金具有良好的常温和高温力学性能、以及优异的高温抗氧化和耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN111951991A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010543464.2
申请日:2020-06-15
Applicant: 西安交通大学 , 上海核工程研究设计院有限公司 , 中国核动力研究设计院
IPC: G21C21/08
Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印的核燃料元件密封成形方法,属于核电技术领域,采用SiC作为燃料元件的包壳材料,通过3D打印方法和激光熔覆技术,在包壳和端塞间形成密封圈,包壳采用SiC陶瓷材料,SiC密封圈与SiC包壳形成良好的匹配,能保证包壳和端塞密封性能,降低燃料芯体的运行温度和堆芯储能,提高棒状核燃料元件的安全性。本发明设计合理,操作简便,密封圈与SiC包壳形成良好匹配,可有效提高棒状核燃料元件的密封性能。
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公开(公告)号:CN111923542A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010685357.3
申请日:2020-07-16
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B32B27/28 , B32B17/02 , B32B27/40 , B32B25/14 , B32B25/18 , B32B9/00 , B32B27/06 , B32B25/04 , B32B17/06 , B32B15/04 , B32B15/20 , B32B15/18 , B32B7/12 , B32B33/00
Abstract: 本发明公开一种耐高温隔热减振复合材料,包括从上至下依次设置的防护层、上隔热层、中低阻尼层、下隔热层和阻尼合金层,所述防护层为玻璃纤维布、聚酰亚胺泡沫或硅胶防火布,上隔热层和下隔热层均为二氧化硅气凝胶保温材料,中低阻尼层为粘弹性阻尼材料,阻尼合金层为减振合金。本发明的减振复合材料,轻质高效、耐高温、耐辐照,不但具有优异的隔热性能,而且具有较高的减振功能;自身的结构也避免了粉尘脱离以及由于受热、振动而引起的材料变形等问题;安装时不会造成工作人员皮肤不适,方便施工,更适用于核反应堆系统热力设备及管道的隔热保温。
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公开(公告)号:CN111635241A
公开(公告)日:2020-09-08
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:CN110863148A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911233992.1
申请日:2019-12-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C22C38/06 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/28 , B22F9/04 , B22F3/15 , B22F3/17 , B22F3/18 , G21C3/07
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆包壳用FeCrAl基ODS合金的制备方法,包括以下步骤:按照FeCrAl基ODS合金成分配方将Fe、Cr、W、Al、Nb、Ti、Sc、V元素进行熔炼获得合金,将熔炼后的合金采用雾化制粉技术获得目数小于200目的合金粉末;将合金粉末与Y2O3粉末进行机械合金化球磨处理;球磨后的粉末封入钢制包套中通过热等静压进行烧结致密化;热等静压后获得合金坯,将合金坯进行锻造处理;锻造后的样品经热轧处理获得FeCrAl基ODS合金。本发明通过优化组分及控制工艺获得的FeCrAl集ODS合金具有良好的高温力学性能、以及优异的高温抗氧化和耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN110483055A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910727806.3
申请日:2019-08-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C04B35/577 , C04B35/80 , C04B35/628
Abstract: 本发明公开了一种含共沉积复相界面的SiCf/SiC复合材料制备方法,包括以下步骤:采用CVI工艺对SiC纤维预制体进行界面沉积,以丙烯为碳源气体、以三氯甲基硅烷为碳化硅源气体进行共沉积;载气为氢气,稀释气体为氩气和氢气;利用CVI工艺对完成界面沉积的SiC纤维预制体进行SiC基体沉积,碳化硅源气体为三氯甲基硅烷,载气为氢气,稀释气体为氩气和氢气。制备获得的SiCf/SiC复合材料,在纤维与基体之间为PyC-SiC复相界面,PyC-SiC复相界面是共沉积形成的、由SiC纳米晶和热解炭相PyC组成的复相界面。本发明提供的制备方法,主要包括利用CVI共沉积制备PyC-SiC复相界面以及SiC基体的致密化两个主要步骤,界面制备更容易控制且制备效率也更高;所制备的SiCf/SiC复合材料的强韧性得到进一步提高。
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公开(公告)号:CN110106467A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910554794.9
申请日:2019-06-25
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆用高效结合包覆层,所述包覆层沉积在核反应堆用基体材料外表面上,包覆层由内向外依次包括Zr-Cr或Ti-Cr过渡层以及Cr沉积层。上述包覆层的制备方法,采用物理气相沉积法、热喷涂法、冷喷涂法、激光熔覆法、电镀法或化学气相沉积法,优选采用物理气相沉积法中的电弧离子镀。在锆合金基体材料上涂覆上述包覆层获得的包壳材料具有良好的耐腐蚀、膜基协同变形以及抗高温氧化能力,是一种有发展前景的耐事故燃料包壳材料,且以N36合金为基体的涂层包壳材料高温力学性能表现更好。
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公开(公告)号:CN109943811A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910270332.4
申请日:2019-04-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种用于锆合金包壳上涂层的制备方法,解决了现有涂层的制备方法均存在各自缺陷的问题。本发明在涂层制备工艺上采用了真空电弧离子镀与磁控溅射离子镀相结合的方法。本发明首先采用真空电弧离子镀的方法在锆合金包壳上沉积涂层,以提高镀膜速率以及膜基结合力;然后,同时进行真空电弧离子镀沉积和磁控溅射离子镀沉积,生成致密的中间层,提高表面平整度;最后,单独采用磁控溅射离子镀继续沉积涂层,以获得致密精细的表层组织,达到降低涂层表面粗糙度、降低摩擦系数的效果。
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公开(公告)号:CN109811316A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910270625.2
申请日:2019-04-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及一种高燃耗长寿期锆合金涂层及其制备方法。本发明中的锆合金为燃料元件包壳材料,涂层为金属Cr涂层,金属Cr的纯度大于99.95%,涂层厚度为1~10μm。本发明中的涂层主要用来提高锆合金包壳的耐腐蚀性能及抗高温氧化性能,以达到提高燃料元件的固有安全性以及延长换料周期的目的。本发明并提供了该涂层的制备方法,通过方法的优化,获得更加良好的涂层结合力和精细的涂层表面组织。
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公开(公告)号:CN106987780B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710389961.X
申请日:2017-05-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C22C38/06 , C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/02 , C22C38/28 , C22C38/04 , C21D1/26 , C21D8/02 , C21D6/00
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆包壳用FeCrAl基合金材料,以重量计,Cr:12.5~14.5%,Al:3.5~5.5%,Mo:2~3.5%,Nb:1~2.5%,Si:0.1~0.5%,Zr:0~0.5%,Mn:0~0.05%,La+Ce或La+Y:0.01~0.1%,余量为铁和符合工业标准的杂质。本发明的合金材料在1000℃水蒸气条件下具有优异的高温氧化性能,在800℃高温下合金具有较高的高温强度和组织热稳定性,在室温下具有很高的力学强度和较高的塑韧性。
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