球形燃料元件及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116759123A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310721073.9

    申请日:2023-06-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于核燃料技术领域,提供了一种球形燃料元件及其制备方法,该方法包括:提供包含天然石墨粉和人造石墨的干粉混料;将含粘合剂的溶液喷洒于干粉混料上,经混捏、造粒、干燥、粉碎,均混后得到预制物料;将所述预制物料和核燃料均混后进行芯球压制,得到芯球,再将所述芯球放入装填有预制物料的球坯成型模具,进行球坯压制,得到燃料元件球坯;将所述燃料元件球坯进行热处理,经车削得到球形燃料元件。该方法的生产效率高,球形燃料元件成品率高,且满足使用要求。

    一种陶瓷微球负载硝酸铯的方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116283277A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310121444.X

    申请日:2023-02-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于陶瓷制备技术领域,具体涉及一种陶瓷微球负载硝酸铯的方法。本发明提供的一种陶瓷微球负载硝酸铯的方法,包括以下步骤:(1)将凝胶微球依次进行三氯乙烯洗涤和氨水洗涤处理,得到湿凝胶微球;(2)将所述步骤(1)得到的湿凝胶微球放置在硝酸铯溶液中浸泡吸附;(3)将所述步骤(2)得到的吸附有硝酸铯的凝胶微球在丙二醇甲醚中浸泡处理,之后进行干燥处理和煅烧处理。本发明的方法获得的陶瓷微球中金属铯的负载量大,且陶瓷微球表面光滑、无开裂,操作简便。

    一种核反应堆用石墨材料的复合高温抗氧化涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113526983B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202010299210.0

    申请日:2020-04-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例涉及核应用技术领域,具体涉及一种核反应堆用石墨材料的复合高温抗氧化涂层及其制备方法。所述制备方法包括:将Si粉、SiC粉、Al2O3粉和石墨粉混合,得到包埋粉料;将石墨样品包埋于包埋粉料中,得到包埋处理样品;将Ti粉、NaCl和KCl混合得到熔盐粉料;将包埋处理样品包埋于熔盐粉料中,得到熔盐处理样品;洗涤,干燥,去除表面残留粉体,即得;其中,包埋时的烧结气氛为惰性气氛,保温时间≤2h;熔盐烧结时温度为700‑1200℃,保温时间≥2h。本发明将包埋法和熔盐法结合,在核反应堆用石墨材料表面制备Ti3SiC2/SiC复合高温抗氧化涂层;制备温度低,复合涂层抗氧化能力强,其与石墨基体材料之间的结合强度高,形成的复合涂层晶粒尺寸内小外大。

    一种球形燃料元件球坯的制备方法

    公开(公告)号:CN111383787B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201811619914.0

    申请日:2018-12-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例涉及一种球形燃料元件球坯的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将橡胶模具放在压制设备的模腔中,并且所述橡胶模具中装满基体石墨粉和位于基体石墨粉中心部位的穿衣颗粒,在压制设备中进行预压获得预压体;将从橡胶模具中取出的预压体真空密封包装,获得经过真空包装的单独预压体;将真空包装后的单独预压体放入等静压机的液缸内,进行等静压压制。本制备方法采用等静压压制的方式简单便捷,一次压制可制备多个球坯,并且在压制过程中球坯受力均匀,产品性能均一。

    一种燃料电池双极板的模压制备方法

    公开(公告)号:CN109950569B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201910257160.7

    申请日:2019-04-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于燃料电池零部件制作技术领域的一种燃料电池双极板的模压制备方法。包括以下步骤:选用膨胀石墨,对膨胀石墨进行整形处理、将整形后的膨胀石墨置于等静压设备的模具内压制得到带有流场的双极板、浸渍树脂、漂洗、热水固化或烘干固化、得到双极板。本发明提升了模压后双极板空隙的均匀性和模压板密度的均一性,密度均匀性在±1%以内,双极板最薄可到0.5mm。进而提升了双极板不同区域电阻的均匀性;同时,常温等静压制备双极板,不需要额外的脱模剂,且成型时间短,适合大批量生产。

    一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置

    公开(公告)号:CN111640522A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010190230.4

    申请日:2020-03-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明的一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置,粉末料仓固定设置在机架顶部,导料装置的顶端与粉末料仓的底部下料口紧密连接,导料装置下方的机架上设有加粉工位和造窝工位,成型下模放置在加粉工位上;模具上盖总成的加粉位部设置在成型下模的上方,导料装置的底部通过加粉位部与成型下模连接,模具上盖总成的造窝位部的底部固定连接球形造窝头。导料装置的上导料管、直料管和下导料管之间通过筛网旋转,实现定量给料,且给料均匀松散,加料过程中,模具上盖总成始终在成型下模上方,防止基体石墨粉的外溢,保护生产车间环境。加粉完成后在造窝工位进行造窝,多个工位同时完成多个成型下模的加粉和造窝,大大提高了生产效率。

    一种具有梯度化亲水或疏水性扩散层的制备方法

    公开(公告)号:CN110890555A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911219690.9

    申请日:2019-12-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于质子交换膜燃料电池零部件加工技术领域的一种具有梯度化亲水和疏水性扩散层的制备方法。该制备方法是一种不需炭化/石墨化的碳纤维纸的制备工艺,然后以所制备的碳纤维纸为基质层,在其表面制备梯度化的微孔层;其梯度化主要表现在横向亲水/疏水性的梯度化和纵向亲水/疏水性的梯度化;此外,在微孔层的制备过程中,额外添加一些可延长燃料电池寿命的辅助添加剂,延长了燃料电池的运行寿命。本发明微孔层的梯度化处理,不仅体现在碳纸的纵向方向,还体现在碳纸的横向方向,综合考虑了燃料电池不同区域的亲疏水管理,最大程度提高了燃料电池的性能及可靠性。

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