一种用于研究固体材料界面相容性的装置及方法

    公开(公告)号:CN110823768A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911149936.X

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于研究固体材料界面相容性的装置,所述承物筒内用于容纳制备扩散偶的材料,所述端塞与承物筒的顶部敞口端通过螺纹连接后,再通过环缝焊接固定;且端塞用于压紧制备扩散偶的固体材料,使制备扩散偶的材料的界面始终保持压紧贴合;所述端塞上设有用于对承物筒内抽真空的微孔,在抽真空结束后,通过堵孔焊接实现微孔的真空密封。本发明获得一种研究固体材料界面相容性的方法,能够获得真空条件下固体界面的热扩散和界面反应情况,操作简单实用、适用性广,在固体材料界面相容性的研究中可广泛应用。

    一种含硼聚乙烯棒及其制备工艺

    公开(公告)号:CN110358177A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910724274.8

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种含硼聚乙烯棒及其制备工艺,所述含硼聚乙烯棒通过含硼聚乙烯材料经过挤出成型工艺制备,碳化硼5%~40%,偶联剂0.5%~2.5%,抗辐照老化剂0.5%~3.0%,余量为聚乙烯和聚乙烯蜡,其中聚乙烯蜡的含量为聚乙烯含量的5%~15%;聚乙烯为超高分子量聚乙烯,其分子量≥200万。本发明所述含硼聚乙烯棒不仅强度能够满足需求,并且高温变形小、耐辐照性能好且重量轻,适用于乏燃料后处理专用设备的防临界,可提高设备整体安全性与可靠性,同时,采用挤出成型不仅尺寸精度高、且生产效率较高,材料浪费小。

    一种添加微量元素的UO2-ZrO2陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110218092A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910418816.9

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种添加微量元素的UO2-ZrO2陶瓷材料,UO2-ZrO2陶瓷材料中含有添加元素:Nd、Mo、Ru、Ce、Ba、Pd、La、Y、Rh。所述陶瓷材料制备方法包括以下步骤:将UO2、ZrO2、粘结剂、助烧剂以及各添加元素对应的氧化物混合均匀,获得初步混合粉末;向初步混合粉末中加入乙醇,超声混合均匀;然后烘干获得干燥的混合粉末;将干燥混合粉末加压制作陶瓷材料生坯;在抽真空条件下,通入氢气气氛对陶瓷材料生坯进行烧结,获得添加微量元素的陶瓷材料。所述陶瓷材料可用于替代经过反应堆内辐照后的UO2-ZrO2燃料样品,用于燃料堆内辐照后的性能研究,避免燃料的堆内辐照实验,大幅降低研究成本。

    一种耐辐照耐高温快中子屏蔽材料及制备方法

    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

    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。

    一种耐辐照耐高温快中子屏蔽材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111943612A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010812663.9

    申请日:2020-08-13

    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。

    一种耐高温中子屏蔽组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN111933322A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010812110.3

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温中子屏蔽组件,包括包壳、以及填充在包壳内的屏蔽材料;所述屏蔽材料的原料包括无机非金属凝胶材料和碳化硼,所述碳化硼的质量百分含量为60%-90%;所述屏蔽材料的密度为1.8g/cm3-2.4g/cm3,通过浇注工艺制备。本发明屏蔽组件由不锈钢包壳与填充在不锈钢包壳中的屏蔽材料构成,屏蔽材料为一整块,无拼接缝,该屏蔽组件应用于核反应堆压力容器外侧或主管道外侧,保温层内侧,可使用温度高于300℃,生产成本不到碳化硼陶瓷块的30%,且没有拼接缝,具有比碳化硼陶瓷块屏蔽组件更好的屏蔽效果,可代替碳化硼陶瓷块应用于三代反应堆保温层屏蔽组件中。

    一种耐高温中子屏蔽组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN111933322B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202010812110.3

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温中子屏蔽组件,包括包壳、以及填充在包壳内的屏蔽材料;所述屏蔽材料的原料包括无机非金属凝胶材料和碳化硼,所述碳化硼的质量百分含量为60%‑90%;所述屏蔽材料的密度为1.8g/cm3‑2.4g/cm3,通过浇注工艺制备。本发明屏蔽组件由不锈钢包壳与填充在不锈钢包壳中的屏蔽材料构成,屏蔽材料为一整块,无拼接缝,该屏蔽组件应用于核反应堆压力容器外侧或主管道外侧,保温层内侧,可使用温度高于300℃,生产成本不到碳化硼陶瓷块的30%,且没有拼接缝,具有比碳化硼陶瓷块屏蔽组件更好的屏蔽效果,可代替碳化硼陶瓷块应用于三代反应堆保温层屏蔽组件中。

    一种耐高温屏蔽材料的3D打印工艺

    公开(公告)号:CN111791478A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010685373.2

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明公开一种耐高温屏蔽材料的3D打印工艺,所述屏蔽材料为内层芯体包覆在外层材料内部的呈夹心结构的屏蔽体,工艺包括如下步骤:1)原材料预处理:将原材料干燥处理;2)丝材制备:共混挤出制备丝材,挤出温度为320℃-380℃;3)熔融沉积打印:丝材采用熔融沉积工艺进行3D打印成型,丝材打印温度为380℃-430℃,打印速度为35m/s-45m/s;打印喷嘴直径为0.3mm-0.5mm,打印工作台温度为70℃-90℃;4)热处理:打印后在温度200℃-350℃环境下,热处理2h-3h。本发明的3D打印工艺,能够实现传统挤出、注塑等高分子材料成型工艺无法实现的夹心体结构的成型,可以制备出均匀性、力学性能、热性能优异的屏蔽材料。

    一种用于研究固体材料界面相容性的装置及方法

    公开(公告)号:CN110823768B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201911149936.X

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于研究固体材料界面相容性的装置,所述承物筒内用于容纳制备扩散偶的材料,所述端塞与承物筒的顶部敞口端通过螺纹连接后,再通过环缝焊接固定;且端塞用于压紧制备扩散偶的固体材料,使制备扩散偶的材料的界面始终保持压紧贴合;所述端塞上设有用于对承物筒内抽真空的微孔,在抽真空结束后,通过堵孔焊接实现微孔的真空密封。本发明获得一种研究固体材料界面相容性的方法,能够获得真空条件下固体界面的热扩散和界面反应情况,操作简单实用、适用性广,在固体材料界面相容性的研究中可广泛应用。

    一种添加微量元素的UO2-ZrO2陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110218092B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201910418816.9

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种添加微量元素的UO2‑ZrO2陶瓷材料,UO2‑ZrO2陶瓷材料中含有添加元素:Nd、Mo、Ru、Ce、Ba、Pd、La、Y、Rh。所述陶瓷材料制备方法包括以下步骤:将UO2、ZrO2、粘结剂、助烧剂以及各添加元素对应的氧化物混合均匀,获得初步混合粉末;向初步混合粉末中加入乙醇,超声混合均匀;然后烘干获得干燥的混合粉末;将干燥混合粉末加压制作陶瓷材料生坯;在抽真空条件下,通入氢气气氛对陶瓷材料生坯进行烧结,获得添加微量元素的陶瓷材料。所述陶瓷材料可用于替代经过反应堆内辐照后的UO2‑ZrO2燃料样品,用于燃料堆内辐照后的性能研究,避免燃料的堆内辐照实验,大幅降低研究成本。

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