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公开(公告)号:CN108840678A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810813606.5
申请日:2018-07-23
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/624 , C04B38/00 , G21C3/62
Abstract: 本发明涉及陶瓷成型工艺领域,具体涉及一种二氧化铈微球及其制备方法。所述方法包括:将柠檬酸铈、六次甲基四胺、尿素混合,以便得到前驱体溶液;将所述前驱体溶液分散到硅油中,以便得到凝胶球;将所述凝胶球进行焙烧处理,以便得到二氧化铈微球。通过本发明的方法制备得到的柠檬酸铈微球强度大,在洗涤过程中不会发生缺损或破碎,溶剂热处理凝胶球保证了凝胶球在焙烧后不发生破碎。
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公开(公告)号:CN104313632B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201410575683.3
申请日:2014-10-24
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E60/366
Abstract: 本发明提供了固体氧化物电解池阴极材料及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)提供凝胶;(2)将凝胶加热至燃烧,以便获得燃烧产物;(3)将燃烧产物进行研磨,以便获得燃烧粉体;(4)将燃烧粉体进行预烧,以便获得经过预烧的粉体;(5)将经过预烧的粉体进行煅烧,以便获得所述固体氧化物电解池阴极材料。通过该方法能够快速有效地制备获得化学组成为Sr2Fe1‑xMxMoO6‑δ的固体氧化物电解池阴极材料,且通过两段煅烧法,可以有效消除SrMoO3杂相,得到单一的钙钛矿相产物,得到的产物粒径较小,电导率较高。另外,得到的固体氧化物电解池阴极材料的热膨胀系数与LSGM接近,与性能优良的电解质材料的热膨胀匹配性良好。
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公开(公告)号:CN102693766B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201210176853.1
申请日:2012-05-31
Applicant: 清华大学
IPC: G21C21/02
Abstract: 本发明涉及干燥设备技术领域,具体公开了一种UO2核芯陈化洗涤干燥一体化系统。该系统包括:陈化洗涤干燥装置,其包括一内腔,内腔设有进料口和出料口;氨气吸收塔,其通过管路与内腔连接;扬液器,用于通过压缩空气将去离子水加入到陈化洗涤干燥装置中,通过真空将陈化洗涤干燥装置中的废液排出;其通过管路与陈化洗涤干燥装置内腔连接;水喷射机,用于提供真空,其通过管路与氨气吸收塔、扬液器连接。本发明能够同时实现陈化、洗涤、干燥三个工艺过程,工艺过程中使用的去离子水与产生的废液、废气在密闭条件下流通,使设备系统更紧凑,便于操作,降低了生产成本,减少了放射性物料的转移操作,有益于操作人员的健康,保证了环境安全。
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公开(公告)号:CN102513000B
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201110393840.5
申请日:2011-12-01
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及溶解反应物设备技术领域,特别涉及一种溶解系统。该溶解系统,包括反应罐、与反应罐连接的给料器、进液管道、循环搅拌系统、气流搅拌装置;反应罐,用于存储反应物并提供反应场所,其底部安装用于卸料的卸料管;循环搅拌装置和气流搅拌装置,用于加速反应罐中反应物的溶解速度;给料器和进液管道,用于反应物的加入。本发明提供的溶解系统,结构简单、操作方便、运行稳定、产量大,可以满足大批量生产的要求,可有效使得U3O8粉快速、充分溶解,并且可以达到欠酸溶解,获得欠酸硝酸铀酰溶液。
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公开(公告)号:CN102229441B
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201110125573.3
申请日:2011-05-16
Applicant: 清华大学
IPC: C01G43/025 , G21C3/62 , G21C21/02
CPC classification number: Y02E30/38
Abstract: 本发明公开了一种制备准二氧化铀陶瓷燃料微球的方法,包括步骤:S1、将重铀酸铵微球均匀地单层排布在焙烧还原炉中的料盘中,料盘的放置使整个焙烧还原过程中料盘中气氛分布均匀;S2、对焙烧还原炉进行升温,通入空气,并在相应的温度进行保温,以充分去除微球中含有的杂质;S3、对焙烧完毕的焙烧还原炉在高温下抽真空,随后通入氢气和氩气混合气体对焙烧后微球进行还原,还原完成后,继续对焙烧还原炉升温,对还原后的微球进行预烧结,以增强其强度,从而得到准二氧化铀陶瓷燃料微球。本发明的方法的焙烧、还原过程连续进行,避免了焙烧后出料、还原前装料的粉尘放射性污染,可大大提高生产效率,降低能量消耗。
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公开(公告)号:CN102496395A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110376691.1
申请日:2011-11-23
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及煮胶技术领域,具体公开了一种分散柱系统,包括:主氨水柱,与所述主氨水柱连接的副氨水柱,与所述主氨水柱的底端通过管道连接的储存罐,所述储存罐上具有副循环氨水入口、副循环氨水出口以及主循环氨水出口,所述副氨水柱底部具有主循环氨水入口。本发明提供的分散柱系统能够保证分散柱系统的氨气稳定,保证氨水液面和氨水循环的稳定。
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公开(公告)号:CN102280152A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110122895.2
申请日:2011-05-12
Applicant: 清华大学
IPC: G21C21/02
Abstract: 本发明公开了一种制备二氧化铀陶瓷燃料微球的方法,包括步骤:S1、将焙烧还原后的微球均匀地放置在烧结炉中的钼质料盘中;S2、对烧结炉在室温下抽真空,测试烧结炉的压升率,随后再充入氩气至正压,再对烧结炉抽真空,随后充入氢气至正压,并对排出的尾气进行爆鸣测试,以彻底去除炉内的空气;S3、对烧结炉进行升温,尾气自动点火,在相应的温度点进行保温,从而得到二氧化铀陶瓷燃料微球。本发明的方法对焙烧还原后的微球,在一定温度下氢气气氛中进行烧结,从而获得结构均匀致密的二氧化铀微球。
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公开(公告)号:CN100551654C
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200610113783.X
申请日:2006-10-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种注凝成型制备陶瓷微球的方法及其装置,属于陶瓷材料技术领域。本发明的方法本发明是将一定固相含量的稳定浆料,通过振动成为小滴,分散到具有一定温度的油性介质中,小滴在界面张力的作用下成球,液滴内部的聚合物单体聚合,发生凝胶化反应,固化成球。然后经过洗涤、干燥、焙烧和烧结等工艺过程,最终得到高成品率并符合设计要求的陶瓷微球。给出了实现方法的装置,包括压力罐(1),胶液流量计(2),电磁振动器(3),喷嘴(4),分散柱(5),热源(6),通风设备(7),信号发生器(8),功率放大器(9)。本发明的有点在于,所得微球球形度好,内部结构均匀。不需要模具,成本低,有利于批量生产。
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公开(公告)号:CN101290814A
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200810115142.7
申请日:2008-06-18
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E30/39
Abstract: 本发明属于核技术领域,特别涉及一种制备含碳化硼的石墨吸收球的方法。所述方法是将人造石墨粉、天然石墨粉、碳化硼粉和酚醛树脂乙醇溶液混合,经过造粒、干燥、冷等静压、中温碳化和高温纯化后,制备得到4~10mm的含碳化硼的石墨吸收球。本发明提供的含碳化硼的石墨吸收球制备工艺,原料组成简单,性能指标达到高温气冷堆技术要求,易于大规模生产。
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