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公开(公告)号:CN113735437A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111039788.3
申请日:2021-09-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于核反应堆材料技术领域的一种高温气冷堆电气贯穿件玻璃密封材料的成型方法。先按照玻璃密封材料的组分进行称量配料,然后将混合均匀的原料在1400~1500℃高温熔融,倒入金属模具中淬火成型;成型后的玻璃坯体在450~550℃下进行24~30小时时效处理,随后机械加工成所需尺寸;最后将玻璃坯体、金属导针、金属筒体以及石墨支撑体进行组装,在氮气气氛炉中封接。本发明提供的玻璃密封材料成型方法工艺简便、生产效率高。同时克服了现有技术中存在的电气贯穿件封接强度低、抗热循环性能差等问题,保证了高温气冷堆电气贯穿件的长期气密性。
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公开(公告)号:CN113793704A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111078814.3
申请日:2021-09-15
Applicant: 清华大学
IPC: G21C13/036 , G21C21/00 , C23C8/16 , C23C8/02
Abstract: 本发明公开了属于核反应堆密封技术领域的一种高温气冷堆电气贯穿件用金属导针及表面预处理工艺。所述金属导针为铁镍合金,包括4J42或4J50,所述的表面处理工艺包括以下步骤:先将金属导针封接部位进行白刚玉喷砂处理;经清洗后,将金属导针在1100℃下湿氢除气处理20~40分钟;然后在720~780℃空气下预氧化处理5~10分钟。本发明采用4J42或4J50铁镍合金代替现有可伐合金作为高温气冷堆电气贯穿件金属导针,避免了反应堆有害元素钴的使用。同时,采用物理和化学复合处理新工艺对铁镍合金进行表面预处理,该预处理工艺稳定可控,可有效提高玻璃‑金属导针界面结合强度,有利于保证高温气冷堆电气贯穿件的气密性。
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公开(公告)号:CN105845186A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610192458.0
申请日:2016-03-30
Applicant: 清华大学
IPC: G21C13/02 , G21C13/028 , G21C17/112
CPC classification number: Y02E30/40 , G21C13/02 , G21C13/028 , G21C17/112
Abstract: 本发明涉及一种高温气冷堆中压动力电气贯穿件及其制备方法,属于核反应堆技术领域。所述高温气冷堆中压动力电气贯穿件,由金属筒体、封接玻璃、可伐合金管和铜导体组成;由内而外依次为铜导体、可伐合金管、封接玻璃和金属筒体。制备方法为:首先获得铜导体和可伐合金管的组合件,再制备得到玻璃预成型坯体,最后将经过预处理的金属筒体、玻璃预成型坯体、铜导体和可伐合金的组合件、烧结夹具组装在一起,放入气氛炉中封接,得到所述高温气冷堆中压动力电气贯穿件。
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公开(公告)号:CN103708728A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310612099.6
申请日:2013-11-26
Applicant: 清华大学
IPC: C03C8/24
Abstract: 本发明公开了属于核反应安全技术领域的一种用于高温气冷堆电气贯穿件的玻璃-金属密封材料及其制备方法。所述密封材料中玻璃的组分按重量百分比为:SiO2:40~60%;B2O3:3~10%;Al2O3:1~5%;La2O3:0~5%;Li2O:0~3%;Na2O:3~7%;K2O:3~6%;BaO:30~40%;TiO2:2~6%;Sb2O3:0~1%,各组分之和为100%。按照上述玻璃组成进行配料,制备玻璃预成型坯体,将金属筒体、金属导体、以及玻璃预成型坯体在气氛炉中进行封接,最后得到玻璃-金属密封电气贯穿件。采用该方法所制备的电气贯穿件,具有高气密性、良好的抗热震性、耐高温、耐辐照、阻燃等特性。
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公开(公告)号:CN113793704B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111078814.3
申请日:2021-09-15
Applicant: 清华大学
IPC: G21C13/036 , G21C21/00 , C23C8/16 , C23C8/02
Abstract: 本发明公开了属于核反应堆密封技术领域的一种高温气冷堆电气贯穿件用金属导针及表面预处理工艺。所述金属导针为铁镍合金,包括4J42或4J50,所述的表面处理工艺包括以下步骤:先将金属导针封接部位进行白刚玉喷砂处理;经清洗后,将金属导针在1100℃下湿氢除气处理20~40分钟;然后在720~780℃空气下预氧化处理5~10分钟。本发明采用4J42或4J50铁镍合金代替现有可伐合金作为高温气冷堆电气贯穿件金属导针,避免了反应堆有害元素钴的使用。同时,采用物理和化学复合处理新工艺对铁镍合金进行表面预处理,该预处理工艺稳定可控,可有效提高玻璃‑金属导针界面结合强度,有利于保证高温气冷堆电气贯穿件的气密性。
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公开(公告)号:CN105845186B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201610192458.0
申请日:2016-03-30
Applicant: 清华大学
IPC: G21C13/02 , G21C13/028 , G21C17/112
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及一种高温气冷堆中压动力电气贯穿件及其制备方法,属于核反应堆技术领域。所述高温气冷堆中压动力电气贯穿件,由金属筒体、封接玻璃、可伐合金管和铜导体组成;由内而外依次为铜导体、可伐合金管、封接玻璃和金属筒体。制备方法为:首先获得铜导体和可伐合金管的组合件,再制备得到玻璃预成型坯体,最后将经过预处理的金属筒体、玻璃预成型坯体、铜导体和可伐合金的组合件、烧结夹具组装在一起,放入气氛炉中封接,得到所述高温气冷堆中压动力电气贯穿件。
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公开(公告)号:CN105869684A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610192739.6
申请日:2016-03-30
Applicant: 清华大学
IPC: G21C13/036 , G21C21/00
CPC classification number: Y02E30/40 , G21C13/036 , G21C21/00
Abstract: 本发明涉及一种高温气冷堆低压控制型电气贯穿件及其制备方法,属于核反应堆技术领域。所述高温气冷堆低压控制型电气贯穿件,由不锈钢金属法兰盘、可伐套管、外瓷管、下可伐帽、内瓷管、上可伐帽和可伐导针组成。具体制备方法如下:首先将外瓷管、内瓷管在封接部位进行钼锰金属化,再将金属化后的外瓷管、内瓷管与下可伐帽、上可伐帽、可伐套管、可伐导针和不锈钢金属法兰盘进行组装;将组装好的组件放置于石墨夹具中,在一定温度和真空条件下进行真空钎焊,制得高温气冷堆低压控制型电气贯穿件。
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公开(公告)号:CN114420317A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210088324.X
申请日:2022-01-25
Applicant: 清华大学
IPC: G21C13/036 , G21C13/02
Abstract: 本申请公开了一种电气贯穿件,包括:外壳体,具有穿过其中的通孔;绝缘子,设置于所述外壳体的通孔内;筒体,穿过所述绝缘子设置;以及导针,穿设于所述筒体内,所述导针沿着纵向的第一部分与所述筒体固定连接,所述导针沿着纵向的第二部分与所述筒体之间具有间隙,所述绝缘子位于所述导针第二部分周围,所述筒体对应于所述绝缘子的部位沿径向收缩。通过采用本申请,有效降低了绝缘子冷却过程中因应力集中导致出现裂纹的可能性,提高了产品的密封性,同时也提高了电气贯穿件使役过程中的稳定性。
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公开(公告)号:CN105869684B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201610192739.6
申请日:2016-03-30
Applicant: 清华大学
IPC: G21C13/036 , G21C21/00
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及一种高温气冷堆低压控制型电气贯穿件及其制备方法,属于核反应堆技术领域。所述高温气冷堆低压控制型电气贯穿件,由不锈钢金属法兰盘、可伐套管、外瓷管、下可伐帽、内瓷管、上可伐帽和可伐导针组成。具体制备方法如下:首先将外瓷管、内瓷管在封接部位进行钼锰金属化,再将金属化后的外瓷管、内瓷管与下可伐帽、上可伐帽、可伐套管、可伐导针和不锈钢金属法兰盘进行组装;将组装好的组件放置于石墨夹具中,在一定温度和真空条件下进行真空钎焊,制得高温气冷堆低压控制型电气贯穿件。
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公开(公告)号:CN103708728B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310612099.6
申请日:2013-11-26
Applicant: 清华大学
IPC: C03C8/24
Abstract: 本发明公开了属于核反应安全技术领域的一种用于高温气冷堆电气贯穿件的玻璃-金属密封材料及其制备方法。所述密封材料中玻璃的组分按重量百分比为:SiO2:40~60%;B2O3:3~10%;Al2O3:1~5%;La2O3:0~5%;Li2O:0~3%;Na2O:3~7%;K2O:3~6%;BaO:30~40%;TiO2:2~6%;Sb2O3:0~1%,各组分之和为100%。按照上述玻璃组成进行配料,制备玻璃预成型坯体,将金属筒体、金属导体、以及玻璃预成型坯体在气氛炉中进行封接,最后得到玻璃-金属密封电气贯穿件。采用该方法所制备的电气贯穿件,具有高气密性、良好的抗热震性、耐高温、耐辐照、阻燃等特性。
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