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公开(公告)号:CN119310114A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411445466.2
申请日:2024-10-16
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G01N23/04 , G01N23/2202 , G01N23/22 , G01N23/2251 , G01N1/28 , G01N1/32
Abstract: 本发明公布了一种Mg/A l叠层材料界面辐照损伤行为分析样品的制备方法,该方法步骤:采用SRI M软件分别计算不同能量Mg+在Mg/Al叠层材料中的入射深度,并计算特定能量入射离子的辐照损伤层深度;根据SRI M计算的结果,对离子辐照样品进行离子束切割;依次选用不同束流大小的离子束对切割后的界面样品进行减薄;通过调节电解抛光液配比、抛光温度、抛光时间、抛光电压等参数,摸索最佳的Mg/Al叠层材料界面样品的“速抛”工艺参数;该方法通过结合SRI M软件模拟、离子束微纳尺度加工、差异化减薄工艺和“速抛”处理等手段,能有效的完成离子辐照后Mg/Al叠层材料中Mg/Al界面透射电镜样品的制备,以实现Mg/Al界面辐照损伤行为分析及高性能Mg/A l叠层材料的快速筛选。
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公开(公告)号:CN114561602B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210197823.2
申请日:2022-03-02
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公布了一种含铀可用作核燃料的基于Nb‑Ti‑Zr‑U系结构功能一体化高熵合金,属于高熵合金材料领域,Nb‑Ti‑Zr‑U系合金组分按原子百分比为:铌:15~60%;锆:10~35%;钛:10~35%;铀:15~50%;铝:0.01~10%,余量为铬元素和不可避免的杂质;针对目前抗辐照性能差的传统金属型燃料如UZr、UAl等合金,高温易相变、在反应堆长时间照射后容易发生辐照损伤以及裂变产物引起辐照肿胀等瓶颈问题,同时其他研究对于含U高熵合金燃料的研究未给予充分的重视,本发明提一种基于Nb‑Ti‑Zr‑U系高熵合金,并充分考虑U元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN114561603B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210198455.3
申请日:2022-03-02
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公布了含铀可用作核燃料的基于Nb‑Hf‑Zr‑U系结构功能一体化高熵合金,属于高熵合金材料领域,Nb‑Hf‑Zr‑U系合金组分按原子百分比为:铌:15~60%;锆:10~35%;铪:10~35%;铀:15~50%;铝:0.01~10%,余量为铬元素和不可避免的杂质。针对目前抗辐照性能差的传统金属型燃料如UZr、UAl等合金,高温易相变、在反应堆长时间照射后容易发生辐照损伤以及裂变产物引起辐照肿胀等瓶颈问题,同时其他研究对于含U、Hf高熵合金燃料的研究未给予充分的重视,本发明提出基于Nb‑Hf‑Zr‑U系的高熵合金,并充分考虑U、Hf元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN111519074A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010433057.6
申请日:2020-05-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公布了一种含轻稀土元素镧的高强度Mg‑Ca‑Mn‑Al‑Zn系变形镁合金及其制备方法,属于变形镁合金材料领域;其组分按质量百分比为:钙:0.10~1.50%;铝:0.10~1.8%;锌:0.10~1.9%;锰:0.10~4.8%;镧:0.20~3.00%;余量为镁和不可避免的杂质(Si、Ni、Cu等);本发明提供的镁合金的制备方法为:先熔化纯镁铸锭,充分熔化后,再加入金属钙、锰、铝、锌、轻稀土镧等,充分搅拌之后浇铸成铸锭,随后进行铸锭的均匀化处理,经过反向挤压工艺挤压得出相应的挤压型材;通过熔炼、均匀化处理及后续挤压(反向挤压)工艺制备出了高强高塑性兼备的新型变形镁合金,其强度和韧性得到增强,有较好的力学性能。
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公开(公告)号:CN111444652A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010244116.5
申请日:2020-03-31
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G21C3/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公布了UO2/Zr核燃料板裂变力学分析有限元模型,模型由Zr合金基体、两个UO2芯体颗粒、及包覆于UO2芯体的裂变气孔组成;UO2/Zr核燃料板裂变模型为1/4圆形的扇形薄板结构;燃料板外部为Zr合金包壳,内部为UO2芯体,同时夹杂以UO2、Zr的小型颗粒和气孔等。将气孔、UO2和Zr颗粒均假设为球形,故符合轴对称问题,可以简化为平面问题,为实现在LS-DYNA中施加面载荷,以球心为中心点建立薄片三维体为几何模型,厚度方向仅划分一层单元,进而大幅度减小有限元计算量,提升有限元求解速度。
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