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公开(公告)号:CN115029566A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210143465.7
申请日:2022-02-16
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室
Abstract: 本发明公开了一种使用TEVA‑UTEVA树脂分离钇样品中锆的方法,钇样品中含有锆,依次包括以下步骤:S1:在钇样品中加入酸性溶液和稳定剂,将钇锆溶解并稳定锆不水解;S2:利用TEVA树脂进行钇、锆的分离,通过洗脱液洗脱锆;S3:通过溶解液吸收锆,溶解液为盐酸溶液;S4:再将溶解液通过UTEVA树脂进一步纯化锆。本发明克服了现有锆的回收率低,分离过程复杂的问题,本方法的整体过程较简单、稳定,便于操作和控制,钇样品中分离出锆的分离效率高、回收率高,分离纯度好。
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公开(公告)号:CN114538896A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210106845.3
申请日:2022-01-28
Applicant: 中国科学院近代物理研究所 , 先进能源科学与技术广东省实验室
Abstract: 本发明公开了一种采用滚制成型工艺规模化生产氧化铍陶瓷球的方法。该方法包括下述步骤:(1)称量高纯纳米氧化铍陶瓷粉体和去离子水,经过球磨混合后得到固含量为55%‑66%的氧化铍陶瓷料浆;(2)氧化铍陶瓷料浆进行喷雾干燥,得到平均粒径为0.1‑0.15mm的氧化铍陶瓷颗粒;(3)氧化铍陶瓷颗粒种子缓慢加入造球机中,在造球机转动的过程中,一边在种子上洒纳米氧化铍粉末,一边以喷雾的方式喷入去离子水,持续滚制成型,直至得到平均直径为1.2‑3.3mm氧化铍陶瓷球坯体;(4)置于室温下干燥至含水率为2%‑3%;(5)将坯体高温真空烧结;所述烧结温度为1650‑1750℃,保温时间3‑5h,即得。
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公开(公告)号:CN118866211B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411343556.0
申请日:2024-09-25
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室 , 中国科学院近代物理研究所
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/084 , G06F119/14 , G06F113/26
Abstract: 本发明属于数据驱动计算力学和材料本构模型技术领域,公开了一种基于数据驱动的颗粒增强金属基复合材料的本构建模方法及应力预测方法,该方法包括:根据颗粒增强金属基复合材料的结构建立代表性体积单元模型;输入多种不同组分的颗粒增强金属基复合材料的杨氏模量、泊松比、屈服应力、塑性应变,并对其施加不同路径下的载荷,根据有限元计算结果提取划分数据集;将数据集输入到BP神经网络中完成线下训练过程;并根据训练结果实现基于神经网络的应力预测和一致切线模量的更新,获得颗粒增强金属基复合材料本构模型。本发明可以快速准确地建立颗粒增强金属基复合材料的本构模型,更加准确地描述其力学响应行为,提高数值模拟的精度。
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公开(公告)号:CN118866211A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411343556.0
申请日:2024-09-25
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室 , 中国科学院近代物理研究所
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/084 , G06F119/14 , G06F113/26
Abstract: 本发明属于数据驱动计算力学和材料本构模型技术领域,公开了一种基于数据驱动的颗粒增强金属基复合材料的本构建模方法及应力预测方法,该方法包括:根据颗粒增强金属基复合材料的结构建立代表性体积单元模型;输入多种不同组分的颗粒增强金属基复合材料的杨氏模量、泊松比、屈服应力、塑性应变,并对其施加不同路径下的载荷,根据有限元计算结果提取划分数据集;将数据集输入到BP神经网络中完成线下训练过程;并根据训练结果实现基于神经网络的应力预测和一致切线模量的更新,获得颗粒增强金属基复合材料本构模型。本发明可以快速准确地建立颗粒增强金属基复合材料的本构模型,更加准确地描述其力学响应行为,提高数值模拟的精度。
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公开(公告)号:CN118524616A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410969502.9
申请日:2024-07-19
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室
Abstract: 本发明涉及固体靶的技术领域,公开了一种固体靶装置,上述的固体靶装置包括准直器、靶体机构以及靶体定位机构,准直器延伸有准直通道,准直通道设有入口端和出口端,入口端连接于回旋加速器的真空腔;出口端设有真空膜;出口端设有第一冷却机构;第一冷却机构形成有用于流动第一冷却介质的冷却槽。靶体机构包括靶托,靶托开设有用于放置靶片的放置区;靶托与第一冷却机构密封连接,放置区正对准直器的出口端且放置区与冷却槽共同构成用于同时冷却靶片和真空膜的第一冷却腔。本发明的固体靶装置,解决了靶片掉落不易处理以及靶片冷却缓慢不利于同位素的生产的问题。
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公开(公告)号:CN118458774A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410497618.7
申请日:2024-04-24
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室 , 中国科学院近代物理研究所
IPC: C01B32/928
Abstract: 本发明公开了一种碳化钍的制备方法,包括步骤:将二氧化钍和碳按固定的摩尔比配料,得到固态混合物;将所述固态混合物和无水乙醇按照1:1.5的固液比进行混料,得到前驱体原料;搅拌所述前驱体原料,直至所述无水乙醇完全挥发,以进一步将所述前驱体原料混合均匀;将经过搅拌的所述前驱体原料置于真空或氩气环境下进行碳热还原反应,得到碳化钍产物;将所述碳化钍产物进行粉碎、研磨,得到碳化钍粉末。本发明解决了现有技术中制备碳化钍纯度低、不环保、成本高的问题。
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公开(公告)号:CN117969491A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311867966.0
申请日:2023-12-29
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室 , 中国科学院近代物理研究所
IPC: G01N21/71
Abstract: 本发明公开了一种基于激光诱导击穿光谱的油液粘度原位检测方法,包括如下步骤:准备多个粘度不同但其它物理和化学性质相同或相似的油液作为标准样品,获取标准样品表面的等离子体光谱数据;建立定标曲线:选取各标准油液样品的等离子体光谱特征参数和粘度数据分别作为横纵坐标,建立定标曲线;检测油液粘度:获取与标准样品具有相近物理和化学性质的待测油液对应的激光等离子体发射光谱数据,从中提取相对应的比对特征参数,并与定标曲线进行比对,计算出待测油液的粘度参数信息。实现油液粘度的原位快速检测,针对的是实际应用中无需对油液取样,直接对待检测油液进行原位感知并快速报出结果的情况。
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公开(公告)号:CN117783091A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311850431.2
申请日:2023-12-28
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室 , 中国科学院近代物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种提高LIBS技术检测软物质材料成分精度的方法,包括步骤:准备多个已知厚度数据的宏量化学成分相同或相近但厚度不同的软物质材料,组成样品集;使用LIBS设备获取各个样品的光谱特征参数;根据各样品的厚度数据和光谱特征参数构建各样品对应的光谱特征参数随材料厚度的变化关系;从变化关系中确定出光谱特征参数趋于稳定时对应的材料厚度作为临界厚度数据;将厚度数据小于所述临界厚度数据的待检测软物质材料的厚度数据优化成大于或等于所述临界厚度数据再进行检测。实现了通过选择合适的材料厚度来有效降低、甚至消除由软物质材料的不同厚度带来的基体效应,达到提高LIBS检测软物质材料成分精度的目的。
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公开(公告)号:CN117604282A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311421144.X
申请日:2023-10-30
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室
Abstract: 本发明提供了一种利用萃取剂D2EHAG分离钍和铀的方法,包括以下步骤:(1)步骤一、将含有La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Th和U金属离子的物质使用无机酸水溶液进行溶解,制备得到含有La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Th和U金属离子的萃取原液;(2)步骤二、将萃取剂D2EHAG与步骤一制备得到的萃取原液进行混合,之后振荡和离心;从而对含有La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Th和U进行选择性分离。本申请提供的这种利用萃取剂D2EHAG分离钍和铀的方法,可在低酸条件下从模拟乏燃料中分离稀土中子毒物、钍和/或铀金属离子,具有萃取操作条件简单、选择性好、速度快、萃取效率高和可重复利用的优点。
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公开(公告)号:CN114486859B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210086022.9
申请日:2022-01-25
Applicant: 中国科学院近代物理研究所 , 先进能源科学与技术广东省实验室
IPC: G01N21/73
Abstract: 本发明涉及一种基于激光诱导击穿光谱技术的软物质屈服应力表征方法,包括采用激光诱导击穿光谱系统的脉冲激光辐照待测软物质表面产生等离子体;改变辐照待测软物质的激光光强即改变加载到待测软物质的激光冲击压,并采集不同激光辐照强度下的等离子体发射光谱;基于采集到的等离子体发射光谱选取光谱特征参数,获得光谱特征参数随激光辐照强度的变化曲线;基于光谱特征参数随激光辐照强度的变化曲线获取待测软物质的屈服点,完成对待测软物质屈服应力的表征。本发明可以对软物质的屈服应力进行原位在线快速的表征,操作方便快捷。
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