一种Zr-Cu二元非晶材料及其应用

    公开(公告)号:CN115572920B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202211180710.8

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明属于材料表面防护技术领域,具体涉及一种Zr‑Cu二元非晶材料及其应用。本发明提供的Zr‑Cu二元非晶材料,包括原子百分比为30~70%的Zr和原子百分比为30~70%的Cu。实施例结果表明,本发明提供的Zr‑Cu二元非晶材料镀层后薄膜平整致密,厚度可控,表面镀层后的锕系材料在空气中放置一年后表面无明显腐蚀,在高温高湿环境下的抗腐蚀性能优于经典不锈铀(U‑7.5Nb‑2.5Zr),且该非晶镀层较常规Al镀层抗辐照性能好,密度较高,晶格与锕系材料相匹配,可以提高锕系材料的长期抗腐蚀性能。

    一种Zr-Cu二元非晶材料及其应用

    公开(公告)号:CN115572920A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211180710.8

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明属于材料表面防护技术领域,具体涉及一种Zr‑Cu二元非晶材料及其应用。本发明提供的Zr‑Cu二元非晶材料,包括原子百分比为30~70%的Zr和原子百分比为30~70%的Cu。实施例结果表明,本发明提供的Zr‑Cu二元非晶材料镀层后薄膜平整致密,厚度可控,表面镀层后的锕系材料在空气中放置一年后表面无明显腐蚀,在高温高湿环境下的抗腐蚀性能优于经典不锈铀(U‑7.5Nb‑2.5Zr),且该非晶镀层较常规Al镀层抗辐照性能好,密度较高,晶格与锕系材料相匹配,可以提高锕系材料的长期抗腐蚀性能。

    五种钨系高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111254339A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010149661.6

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种钨系高熵合金及其制备方法,属于高熵合金和钨合金材料领域,尤其是热核聚变堆中面向等离子体的第一壁材料领域,目的在于解决现有含钨高熵合金在常温下的塑性较差,且几乎都含有高中子活化系数元素如Nb、Mo,这极不利于未来在国际热核聚变堆中的应用的问题。该钨系高熵合金为W-V-Ti、W-V-Ta、W-Ti-Ta、W-Ti-V-Ta、W-Ti-V-Ta-Re系合金中的一种或多种。测试表明,本申请的五个钨高熵合金体系,其典型合金都形成了单一的体心立方结构,部分合金具备优异的抗压缩性能。同时,本申请有效避免了现有含钨高熵合金几乎都含有高中子活化系数元素的问题,其中包含的元素具有较低的中子活化系数,有利于未来应用于国际热核聚变堆中,具有较高的应用价值。

    一种铀基非晶合金的制备方法

    公开(公告)号:CN104313374A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410580538.4

    申请日:2014-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种铀基非晶合金的制备方法,目的在于填补铀基非晶合金制备方法报道的缺失,解决由于铀料密度高、夹杂严重、易氧化的缺点,无法直接采用常规非晶的甩带工艺制备铀基非晶合金的问题。该方法主要包括合金原料配置工艺、铀合金母锭熔炼工艺、非晶合金甩带工艺。本发明有效解决了由于铀料密度高、夹杂严重、易氧化等缺点所导致的铀基非晶合金难以制备的问题。通过实验验证,本发明成功合成了铀基非晶合金。通过本发明能够制备铀基非晶合金,丰富非晶合金材料种类,所制备的材料具备优良的抗腐蚀性能,具有重要的应用前景。本发明打破了国外对铀基非晶合金材料制备方法的封锁,有助于推动国内的铀基非晶合金研究。

    一种提高烧结Nd‑Fe‑B磁体抗腐蚀性能的表面晶界改性方法及其制备的产品

    公开(公告)号:CN106601462A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611150743.2

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: H01F41/026 H01F1/0572 H01F1/0577

    Abstract: 本发明公开了一种提高烧结Nd‑Fe‑B磁体抗腐蚀性能的表面晶界改性方法及其制备的产品,目的在于解决采用表面防护镀层对烧结Nd‑Fe‑B磁体进行防护时,会大大增加磁体的生产成本,造成环境污染,且表面镀层结合力较差,而元素合金化用于烧结Nd‑Fe‑B磁体防护时,会造成磁稀释作用,降低磁性能的问题。本发明采用合金粉末RxMy作为烧结Nd‑Fe‑B磁体的表面改性晶界合金,经时效处理,让高电位元素M通过晶界富Nd相扩散到磁体的表面晶界区域,进行表面晶界改性,并形成高电位、高化学稳定性的表面晶界相。采用本发明,能明显提高Nd‑Fe‑B磁体的抗腐蚀性能,减少RxMy合金粉末的浪费,提高原料利用率,免除表面镀层,节约生产成本,有效避免表面镀层存在的结合力差,气泡、开裂和脱落的问题。

    增强LaNi4.8Al0.2合金抗CO、CO2、空气毒化及抗粉化性能的方法

    公开(公告)号:CN104308145A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410532697.7

    申请日:2014-10-11

    Abstract: 本发明公开增强LaNi4.8Al0.2合金抗CO、CO2、空气毒化及抗粉化性能的方法,包括:S1:制备LaNi4.8Al0.2合金粉末;S2:筛分LaNi4.8Al0.2合金粉末;S3:混合乙醇和去离子水,得到混合液;S4:加入浓盐酸调节PH值,得到第一混合物;S5:将正硅酸乙酯和乙醇混合得到第二混合物;S6:将第一混合物和第二混合物混合得到第三混合物;S7:静置、加热第三混合物,挥发乙醇;S8:在第三混合物中加入亲水性气相二氧化硅得到二氧化硅溶胶;S9:将LaNi4.8Al0.2合金粉末加入二氧化硅溶胶,得到膏状物;S10:将膏状物加热烘干。本发明解决了LaNi4.8Al0.2合金抗粉化和抗毒化能力差的问题,增强LaNi4.8Al0.2合金的使用稳定性,延长了LaNi4.8Al0.2合金的使用寿命。

    一种用于核素固化的高钙地质水泥及应用方法

    公开(公告)号:CN111689708B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202010375142.1

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于核素固化的高钙地质水泥,按质量分数计,包括高钙铝硅酸盐50‑85份,5‑30份碱性激发剂和0‑5份添加剂;所述高钙铝硅酸盐中钙的质量分数大于10%。一种用于核素固化的高钙地质水泥的应用方法,包括以下步骤:步骤a:按质量分数计将高钙铝硅酸盐50‑85份,5‑30份碱性激发剂和0‑5份添加剂混合均匀,制得地质水泥;步骤b:将含铀、钚的放射性废物与地质水泥搅拌混合,制得含铀、钚放射性废物的浆体;步骤c:将含铀、钚放射性废物的浆体移至磨具,进行养护。采用本发明的一种用于核素固化的高钙地质水泥及应用方法,能够将含铀、钚的放射性废物安全处理。

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