氧化铪中杂质元素的测定方法
    92.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119574684A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411740132.8

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明涉及杂质检测技术领域,公开了氧化铪中杂质元素的测定方法,包括以下步骤:S1:制备氧化铪样品待测溶液;S2:建立各待测杂质元素的标准曲线;S3:确定仪器的检测精度;S4:验证测试结果的准确性及测试方法的稳定性;S5:根据各待测杂质元素的信号强度以及对应的标准曲线,分别计算氧化铪样品中各待测杂质元素的浓度。本发明的技术方案能够克服现有检测技术在氧化铪中B、P、U杂质元素检测方面存在的缺陷,实现对氧化铪中B、P、U杂质元素的高准确性检测。

    提高薄壁包壳管轧制质量的方法
    94.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119259689A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411496564.9

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明公开一种提高薄壁包壳管轧制质量的方法,提高薄壁包壳管轧制质量的方法,包括配置轧制工模具和管坯;利用所述轧制工模具轧制管坯,获取在轧制过程中的轧制锥体;对所述轧制锥体的不同位置进行取样以获取多个取样段,获取每个所述取样段的特征参数;基于多个所述特征参数,判断所述管坯在轧制过程中的变形机制;根据所述变形机制,调整轧制工模具的参数并形成新的轧制工模具;重复上述步骤,迭代优化轧制工模具的参数。本发明提高锆合金薄壁包壳管轧制质量和性能,从而保障核反应堆的安全可靠运行。

    一种板坯淬火装置、转移装置及转移方法

    公开(公告)号:CN107574290B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN201710877107.8

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明实施例公开了一种板坯淬火装置,属于热处理淬火设备技术领域,包括:料架,其一端放置板坯;第一移动机构、第二移动机构的一端,分别连接至所述料架的两端;所述第一移动机构和所述第二移动机构的另一端还与调节机构连接,以在调节机构在调节高度时,所述第一移动机构在自身的重力作用下与所述料架分离。本发明实施例提供的板坯淬火装置使板坯材料的转移过程简单化、易控化,节约了转移时间,加快了转移速度,减少了热量的散失。

    带材轧制方法
    98.
    发明公开
    带材轧制方法 审中-实审

    公开(公告)号:CN118831955A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410992009.9

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明的带材轧制方法,包括以下步骤:S1、将多个板材焊接相连以便形成带材;S2、对所述带材进行轧制以便将所述带材的厚度轧制至第一预设尺寸,其中,在所述带材的厚度尺寸大于所述第一预设值时,对轧制过程中所述带材的宽度方向上的两个边沿处产生的裂缝进行切除。因此,根据本发明的带材轧制方法具有减少带材断带的优点。

    异型管水压测试装置
    99.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118758756A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410984539.9

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种异型管水压测试装置,异型管水压测试装置包括支撑台、多个压紧部件、滑轨和循环水系统,压紧部件与支撑台连接,多个压紧部件间隔分布在支撑台上,且至少部分压紧部件在支撑台上可移动,多个压紧部件用于将管材压紧固定在支撑台上;滑轨设在支撑台的端部;循环水系统具有第一连接部件和第二连接部件,第一连接部件和第二连接部件设在滑轨上,并沿滑轨可移动,循环水系统经第一连接部件和第二连接部件与管材的两端相连接,以向管材内注水并进行水压测试。本发明方便操作,提高不同型号规格的异型管的适用性,提高测试效率。

    基于MIBK法离心萃取分离锆铪的方法

    公开(公告)号:CN117904458A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410075164.4

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明涉及湿法冶金技术领域,公开了一种基于MIBK法离心萃取分离锆铪的方法,包括以下步骤:S1萃取段:将萃取剂、料液和助萃剂混合后进行离心萃取,萃取后形成的萃取负载有机相进入下一步骤,萃余水相再经过转化、煅烧形成核级氧化锆;S2洗涤段:将萃取负载有机相和洗涤剂混合后进行离心洗涤,洗涤后形成的洗涤负载有机相进入下一步骤,洗涤水相与料液一起返回S1萃取段;S3反萃段:将洗涤负载有机相和反萃剂混合进行离心反萃,反萃后形成的反萃水相进行沉淀、煅烧后获得氧化铪;反萃后形成的空白有机相,进行中和、重生回收硫氰酸盐和MIBK。本发明解决了现有使用MIBK法萃取分离锆铪的工艺生产灵活度低,无法快速满足小规模定制化生产要求的技术问题。

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