一种压水堆堆芯结构用锆合金

    公开(公告)号:CN105441716A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201610001958.1

    申请日:2016-01-06

    CPC classification number: C22C16/00 C22C1/02 C22F1/186

    Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆芯结构用锆合金,按重量百分含量计,由下列成分组成:Sn:0.01-0.15%,Nb:1.35-1.6%,Fe:0.15-0.5%,Cu:0.02-0.1%,Ge或V或Ni:0-0.2%,Si或S:0-0.2%,O:0.06-0.16%,C:小于0.008%,N:小于0.006%,余量为Zr及其它杂质。本发明在Zr-Sn-Nb合金基础上,添加了其他用于改善合金性能的元素成分,并选择了适当的组分含量,本发明提供的合金性能满足核动力反应堆高燃耗对堆芯结构材料的要求,由这种原型合金制备的产品提高了在堆外纯水和含硼含锂水溶液中的耐腐蚀性能。

    一种具有三维活动自由度仿生磷甲式应力分散模块化制件

    公开(公告)号:CN119642650A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411743791.7

    申请日:2024-11-30

    Abstract: 本发明提供一种具有三维活动自由度仿生磷甲式应力分散模块化制件,主要包括高抗穿刺性能的仿生甲片和组合式底座模块,该仿生甲片的形状主要是由菱形底面、对称双曲面形状的外甲面及对称双曲面形状的内甲面共同构成的几何体;通过多个具有三维活动自由度仿生磷甲式应力分散模块化制件之间所构成锁链连接延续,可构成仿生磷甲制件。本发明模块化制件通过锁链连接构成的互锁结构,能够在在柔软和坚硬状态之间实现可逆切换,具备可调的机械性能。同时将仿生甲片和模块化鳞甲结构相结合不仅能实现刚柔转变,更能进一步通过仿生甲片相互重叠的overlapping结构实现应力耗散,提升之间的抗冲击性。

    用于离子镀膜的弧源
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119265523A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411376092.3

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于离子镀膜的弧源,采用了在安装组件内固定靶材组件;在靶材组件的下方固定绝缘法兰;在绝缘法兰下方用绝缘紧固组件,将水冷组件固定在安装组件上;在水冷组件的下方通过在水冷组件上的螺纹连接结构,将磁场组件与水冷组件固定连接;在安装组件的一侧固定连接引弧装置;引弧装置通过翻转引弧针,进行引弧;在本发明中改变了安装组件、水冷组件,磁场组件,引弧装置等装置的结构,避免了引弧针接触靶面的污染问题,解决了引弧的方式也导致离子镀膜的弧源体积较大的技术问题,减小了离子镀膜机的体积,降低了耗能等一系列的问题。解决了现有技术中的由于引弧的方式导致的问题。

    基于激光烧结3D打印具有填料梯度分布制件的方法

    公开(公告)号:CN118650869A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410647726.8

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明提供一种基于激光烧结3D打印具有填料梯度分布制件的方法,该方法是将聚合物基原料与填料按照不同比例进行共混,作为不同填料含量比例的多组共混料,然后将多组共混料分别依次经磨盘型固相力化学反应器碾磨、螺杆熔融挤出造粒、粉碎处理得到多组打印粉体材料,根据组数量将所需打印的3D模型轴向分割形成多个分割模型部分,以对应不同填料含量比例的多组打印粉体材料,最后按照对应顺序分别将打印粉体材料添加入可激光烧结3D打印机的供粉缸内,3D打印形成具有填料梯度分布制件。该方法首次实现了基于激光烧结3D打印具有填料梯度分布的打印制件,完成了从无到有的突破,极大扩宽了选择性激光烧结3D打印技术的理论应用范围。

    各项异性材料断裂韧性与韧脆转变温度的小冲杆测试方法

    公开(公告)号:CN117664756A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311526002.X

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明涉及各向异性材料断裂韧性与韧脆转变温度的小冲杆测试方法,包括以下步骤:S1:制取多个相同尺寸试样,试样设有两个方槽,两个方槽之间的区域为冲击区;S2:进行小冲杆试验,冲杆与冲击区的接触面为弧面;记录试验过程的数据,绘制得到力位移曲线;S3:计算试样的断裂能和断裂韧度;S4:在不同的温度下重复步骤S2‑S3得到对应的断裂能,进而得出韧脆转变温度;S5:在材料的不同方向制取多个相同尺寸试样,重复步骤S2‑S4,得到被测材料在不同方向的断裂韧性与韧脆转变温度。本发明的试样受力为单应力状态,因而能够测试不同方向的韧脆转应变温度和断裂韧性,实现对各向异性材料在不同方向力学性能的测试,属于材料性能测试技术领域。

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