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公开(公告)号:CN102672178A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210155439.2
申请日:2012-05-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明提供一种碳化硼-铝硅合金可燃毒物芯块的制备方法。该方法是将碳化硼粉末与铝硅合金粉末经均匀混料后,压成预制芯坯,再进行热挤压,经退火及后续加工,得到可燃毒物芯块成品。本发明的制备方法操作简单,成本低,毒物芯块密度高且导热性能好,碳化硼分布均匀性好,满足核反应堆可燃毒物的设计使用要求。
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公开(公告)号:CN102141182A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201010102240.4
申请日:2010-01-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于一种隔热保温材料。该保温材料是在泡沫石棉基料中加入重量百分比为5wt%~20wt%的Gd2O3或Er2O3粉末,作为中子吸收体,成为复合泡沫石棉材料。本发明的复合泡沫石棉材料不但有很好的隔热保温性能,而且有很好的中子吸收性能,是一种既能隔热又能隔中子的保温材料,特别适用于核反应堆系统热力设备及管道的隔热保温。
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公开(公告)号:CN115921577B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202211590103.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B21C37/15 , C21D8/10 , C22C33/04 , C22B9/18 , C21D1/30 , C21C7/10 , C21C5/52 , C21D1/26 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/54 , C22C38/50 , C22C38/46 , B22D37/00 , B21J5/00 , B21C23/02
Abstract: 本发明公开了一种热中子吸收用硼不锈钢无缝管的制备方法,包括以下步骤:通过真空感应熔炼,模铸制成硼不锈钢真空感应锭;将硼不锈钢真空感应锭通过电渣重熔,获得硼不锈钢电渣重熔锭;将硼不锈钢电渣重熔锭进行热锻,得到硼不锈钢锻棒;将硼不锈钢锻棒制备成挤压管坯,并通过热挤压得到硼不锈钢挤压毛管;将硼不锈钢挤压毛管热处理、矫直以及内外表面机加工,得到硼不锈钢成品圆管;经多道次温变形得到多边形无缝管。通过“真空感应熔炼+电渣重熔”工艺,有效调控硼不锈钢铸锭初始凝固组织的尺寸、形态和分布,显著改善了硼不锈钢坯锭的可加工性,通过“热锻+热挤压”大压下量变形,进一步细化硼化物颗粒,提高了成品管材的力学性能。
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公开(公告)号:CN115807197A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211647302.9
申请日:2022-12-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C22C38/54 , C22C38/50 , C22C38/46 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C33/06 , G21F1/08
Abstract: 本发明公开了一种高硼含量铁素体基硼不锈钢,属于中子吸收材料领域,以质量分数计,包括B:0.8~2.3%,Cr:13.0~16.0%,C:0.02~0.06%,Ti:1.50~5.60%,V:0.15~0.30%,Mn:0.20~0.50%,Al:0.10~0.50%,Ni:0.10~0.50%,Si:0.20~0.50%,W:0.01~0.10%,Cu:0.05~0.15%,Mo:0.02~0.06%,Ce≤0.25%,剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。通过在硼不锈钢基体合金中引入Ti和稀土元素Ce,建立Ti、B和Cr元素的相互关联,能够有效减少粗大共晶硼化物的形成和成网分布,细化基体晶粒和硼化物的颗粒尺寸;在此基础上,通过适量引入W、Cu、Mo等合金元素,使得材料的耐蚀性和力学性能得到进一步优化。
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公开(公告)号:CN105463293B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201510871717.8
申请日:2015-12-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开的是高硼不锈钢构成的结构屏蔽一体化板材的制备方法,解决了目前粉末冶金制备高硼不锈钢的制造成本较高的问题。本发明包括以下步骤:(1)将高硼不锈钢合金粉末装入组合模具中通过冷等静压技术生成预制生坯;(2)将预制生坯放入烧结炉中,在真空或H2氛围下,经加热、升温、保温后烧结成烧结坯;(3)将烧结坯放入碳钢镜框中,再将带镜框的烧结坯放入高温炉中,经加热、升温、保温后锻制成厚板;(4)将厚板再次放入高温炉中,经加热、升温、保温后,热轧形成所需厚度的薄板;(5)去除薄板上的碳钢镜框,然后通过固溶处理和校直后获得板材成品。本发明具有工艺设备简单、成本相对较低,板材力学性能优异等优点。
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公开(公告)号:CN105499582A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510894075.3
申请日:2015-12-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: B22F3/20 , B22F3/18 , B22F2003/185 , C22C33/02
Abstract: 本发明公开的是一种高硼含量的硼不锈钢的制备方法,解决了现有技术中由于硼的加入导致含硼不锈钢材料塑性差、成型困难的问题。本发明包括以下步骤:(1)制备含硼的不锈钢原材料;(2)将含硼的不锈钢原材料装在挤压筒中进行封装,在900℃-1200℃之间保温直至粉料完全热透,再挤压形成板坯;(3)将板坯轧制成成品。本发明具有工艺流程短,硼化物在制备过程中损失少,没有漫长的烧结过程,含硼化合物在不锈钢基体中分布均匀,材料的机械性能优良等优点。
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公开(公告)号:CN102110484B
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN200910263588.9
申请日:2009-12-25
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C21/00
Abstract: 本发明公开一种乏燃料贮运用B4C-Al中子吸收板的制备方法。该方法采用框架轧制技术,首先把一定含量的B4C粉末与Al基体粉混合均匀,再模压成密实的生坯芯体,在真空炉中烧结,之后把烧结芯体置于铝合金框架中封装,最后轧制成板。该中子吸收板制备工艺简单,B4C在Al基体中分布均匀并有良好的界面结合。本产品适用于作乏燃料水池和运输容器中的中子吸收材料,控制乏燃料的临界安全。
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公开(公告)号:CN102145256A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201010108543.7
申请日:2010-02-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开一种利用模拟移动床色谱分离硼同位素的方法。该方法是以天然硼酸溶液为原料,去离子水为流动相,以弱碱性阴离子交换树脂为固定相,用模拟移动床色谱从硼酸中选择性地分离出具有高热中子吸收截面的同位素10B。通过配制一定浓度的硼酸水溶液,将硼酸溶液过滤除杂,得到模拟移动床的进样液,然后模拟移动床上样,在萃取口收集富集同位素10B的浓缩硼酸,蒸发浓缩得到目标产物。本发明的硼同位素分离方法是一种连续分离硼同位素的方法,分离效率高。
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公开(公告)号:CN115945684B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202211536996.9
申请日:2022-12-02
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 成都邦普切削刀具股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钨合金空心球及其制备方法和应用,钨合金空心球的制备方法包括将一定配比的钨粉、镍粉、铁粉混合制成钨合金粉;将蜡基、醇基、联合剂与溶剂混合配制成能雾化的球形化粘接剂;在翻转滚动的模板小球表面交替喷上雾化的球形化粘接剂和撒上钨合金粉,制得钨合金空心球毛坯;将钨合金空心球毛坯进行脱脂和烧结,并经滚磨得到钨合金空心球。钨合金空心球的成品率大幅提高,达到80%‑85%。由钨合金空心球制成的树脂粘接板具有更优异的γ射线质量衰减性能,可以实现通常笨重屏蔽体的轻量化。钨合金空心球在辐射屏蔽、装甲防护、吸能减震等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115921577A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211590103.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B21C37/15 , C21D8/10 , C22C33/04 , C22B9/18 , C21D1/30 , C21C7/10 , C21C5/52 , C21D1/26 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/54 , C22C38/50 , C22C38/46 , B22D37/00 , B21J5/00 , B21C23/02
Abstract: 本发明公开了一种热中子吸收用硼不锈钢无缝管的制备方法,包括以下步骤:通过真空感应熔炼,模铸制成硼不锈钢真空感应锭;将硼不锈钢真空感应锭通过电渣重熔,获得硼不锈钢电渣重熔锭;将硼不锈钢电渣重熔锭进行热锻,得到硼不锈钢锻棒;将硼不锈钢锻棒制备成挤压管坯,并通过热挤压得到硼不锈钢挤压毛管;将硼不锈钢挤压毛管热处理、矫直以及内外表面机加工,得到硼不锈钢成品圆管;经多道次温变形得到多边形无缝管。通过“真空感应熔炼+电渣重熔”工艺,有效调控硼不锈钢铸锭初始凝固组织的尺寸、形态和分布,显著改善了硼不锈钢坯锭的可加工性,通过“热锻+热挤压”大压下量变形,进一步细化硼化物颗粒,提高了成品管材的力学性能。
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