一种医用同位素堆用耐辐照燃料溶液的设计方法

    公开(公告)号:CN119943465A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411888462.1

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明提供了一种医用同位素堆用耐辐照燃料溶液的设计方法,包括:燃料溶液包括硝酸铀酰和硝酸;控制燃料溶液初始及反应过程中辐照产生的F‑≤1mg/L、Cl‑≤1mg/L、总硼当量≤4.0μg/gU、Ru离子≤0.02g/L、Cr离子≤0.05g/L、Al离子≤11.12g/L,其他杂质满足GB/T 10266标准要求;控制燃料溶液中酸的浓度、铀浓度和温度控制燃料溶液的pH值;控制燃料溶液的运行功率密度不大于2.0kW/L,并使用催化剂使燃料溶液在运行过程中不产生沉淀。本发明提供的一种医用同位素堆用耐辐照燃料溶液的设计方法,其燃料溶液能够长期稳定运行,且安全经济。

    一种在液态铅基合金中的腐蚀试验方法及其应用

    公开(公告)号:CN117629866A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311652239.2

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种在液态铅基合金中的腐蚀试验方法及其应用,属于核反应堆结构材料腐蚀试验技术领域。其方法包括:制备已知氧化膜厚度的样品,分别获得氧化膜减薄动力学参数和氧化膜氧化增厚动力学参数,将氧化膜减薄和氧化膜氧化增厚动力学耦合,形成液态铅基合金腐蚀动力学模型。本发明提供的在液态铅基合金中的腐蚀试验方法,通过试验流程和试验参数的控制,可分离变量,单独研究氧化膜的氧化增厚过程和氧化膜的腐蚀减薄过程,避免其相互影响从而可获得各自物理过程的动力学参数,可以准确获取材料的腐蚀动力学参数,进而可准确的预测材料的氧化膜厚度以及金属壁厚减薄量,可有效支撑铅基液态金属环境下结构材料的腐蚀性能研究。

    医用同位素生产堆的运行控制方法

    公开(公告)号:CN119763865A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411580731.8

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本申请公开了一种医用同位素生产堆的运行控制方法。本申请的方法,通过耦合铀酰离子与裂变产物、辐解产物、腐蚀产物之间的反应,以指定铀浓度、pH值、催化剂及其含量的燃料溶液为基础初步控制铀水解沉淀和腐蚀、裂变产物沉淀的产生,并进一步综合反应堆功率密度、溶液补充速率、运行温度区间和运行周期多方面对医用同位素生产堆的控制策略进行设计。从而减少铀酰离子与裂变产物、辐解产物、腐蚀产物之间耦合发生复杂的化学反应的可能性,进而有效抑制医用同位素生产堆运行过程中因多重因素的影响而产生沉淀,消除沉淀引入对堆芯反应性带来的反馈效应,保障医用同位素生产堆运行过程中的稳定性,有助于快速提取需求核素。

    一种液态金属环境下材料腐蚀试验方法

    公开(公告)号:CN117664839A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311646086.0

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属环境下材料腐蚀试验方法,属于核反应堆结构材料腐蚀试验技术领域。其包括:将试验样品的表面进行局部标记,并形成标记层,将标记后的试验样品进行腐蚀试验,获得试验周期内的氧化膜厚度和金属减薄厚度;重复进行局部标记、腐蚀,获得对应每一试验周期内的氧化膜厚度减薄量、氧化膜厚度增加量、最终氧化膜厚度和金属壁厚减薄量。本发明提供的液态金属环境下材料腐蚀试验方法,对各试验阶段对样品部分表面的进行局部标记引入标记层,可测得某一试验周期内氧化膜减薄量、氧化膜增厚量、最终的氧化膜厚度、金属壁厚减薄量,可为氧化膜生长动力学的建立提供有效试验数据,为金属壁厚减薄量预测模型提供准确的验证数据。

Patent Agency Ranking