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公开(公告)号:CN119549768A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411617119.3
申请日:2024-11-13
Applicant: 上海电气核电设备有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: B23B41/02
Abstract: 本发明公开了一种用于深孔的加工方法,包括在待加工的工件的两侧相对加工两个引导孔;通过两侧的引导孔向工件的中心分别钻孔分别形成两个第一孔径的孔并接通形成通孔;采用阶梯枪钻对通孔由第一孔径扩孔至到第二孔径;采用拉镗刀对通孔进行逆向粗镗扩孔,通孔的孔径由第二孔径扩大至第三孔径;采用拉镗头对通孔进行精镗扩孔,通孔的孔径由第三孔径扩大至第四孔径。本发明的用于深孔的加工方法,首先采用枪钻从工件的两端分别钻一半深度的小直径深孔并接通,再使用阶梯枪钻扩孔加工,减小前序步骤中形成管孔内错边台阶,最后通过多步分层拉削镗孔加工的方式逼近公差,最终加工形成满足要求的深孔。
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公开(公告)号:CN119517460A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411616867.X
申请日:2024-11-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 一种固态堆芯紧急停堆装置,包括安全棒、导向筒和驱动机构。其中,安全棒包括包壳与中子吸收体,并能够沿轴向滑移进入反应堆堆芯;导向筒设置在反应堆堆芯中,为安全棒提供导向滑道,导向滑道具有水平设置的底面和两侧的倾斜面;驱动机构为安全棒提供轴向驱动。包壳的下表面设置有垫块,安全棒通过垫块与斜壁面相抵接,与底面分离。该固态堆芯紧急停堆装置能够有效降低安全棒的滑动阻力,减少安全棒包壳磨损,提高停堆响应速度与可靠性。本发明还提供一种固态堆芯紧急停堆方法。
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公开(公告)号:CN118979177A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411464185.1
申请日:2024-10-21
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 一种高功率微堆用镍基合金,按重量比计,其成分含有14.0%‑29%的Cr,3.0%‑5.0%的Fe,0.1%‑2.0%的Mn,3.0%‑5.0%的Mo,10.0%‑18.0%的W,0.1%‑0.5%的Al,0.15%‑0.85%的C,0.005%‑0.05%的La,0.01%‑0.25%的Si,0.9%‑6.8%的Nb,余量为Ni及不可避免的杂质;其中,按重量比计Nb:C的比例为8:1‑6:1,且Cr不少于(7×C+14)%。该合金具有良好的高温力学性能和耐辐照损伤性能,能够在900℃以上的辐照环境下长期稳定服役,对辐照脆化具有良好的抗性。本发明还提供一种高功率微堆用镍基合金的制造方法。
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公开(公告)号:CN111933313B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202010714581.0
申请日:2020-07-21
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: G21C7/24
Abstract: 本发明的目的在于公开一种长寿命中子吸收材料,它由名义组分为(Tbx,Dy2‑x)HfO5(1.3≤x≤1.95)的分散粉体、高致密度块状或圆柱状物体构成;与现有技术相比,具有立方萤石结构,物理化学性质稳定,抗腐蚀性能良好,辐照肿胀小。熔点高于1500℃,室温到熔化过程无相变,使用温度限值明显高于Ag‑In‑Cd合金(熔点800℃),热工安全裕量更大,中子吸收价值显著提升,损耗速率显著减缓,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN111916227B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202010789730.X
申请日:2020-08-07
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所 , 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种金属包覆燃料及其制备方法,该金属包覆燃料由内而外依次包括:核燃料核芯,疏松金属层以及致密金属层。该方法包括:S1:提供一种核燃料核芯,将其装入高温喷动床,通入氩气,使其处于流化状态;S2:改通入氢气或者氩气,或其混合气体,控制疏松金属层的前驱体在载气中的比例在5~10%V/V之间,从而在核燃料核芯表面包覆疏松金属层;S3:控制致密金属层的前驱体在载气中的比例在0.2~2%V/V之间,从而进一步包覆致密金属层;以及S4:停止通入前驱体,改通入氩气,降温,即得。根据本发明提供的金属包覆燃料具有导热性好、滞留裂变产物能力强、破损率低等优点,可有效提升核燃料安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN115386836A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211077822.0
申请日:2022-09-05
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明提供了一种涂覆在核燃料芯块表面的可燃毒物涂层及应用,作用是反应性控制和慢化剂温度系数控制。本发明所述可燃毒物涂层由CeB6、SiB6和YB6中至少一种组成,相对密度在70%~97%之间,厚度在5~20μm之间。该可燃毒物涂层在经历至少3次600℃热冲击试验后,通过胶带剥落试验后质量几乎不损失。一方面所述涂层具有更高B含量,可使用更低10B富集度或天然丰度实现与商用高10B富集ZrB2相同功能,同时具备成本优势。另一方面,所述涂层与基体芯块的结合力也优于ZrB2,因此服役过程中具有更高可靠性,更有利于堆芯安全。该涂层可集成在可燃毒物燃料元件中得到应用。
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公开(公告)号:CN114015959A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111313422.0
申请日:2021-11-08
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: C23C4/06 , C23C4/10 , C23C4/12 , C23C14/06 , C23C14/08 , C23C14/14 , C23C14/32 , C23C14/35 , C23C16/32 , C23C16/34 , C23C16/40 , C23C16/455 , C23C24/10 , C23C28/00 , G21C3/07
Abstract: 本发明属于核燃料技术领域,具体公开了一种核电厂锆合金包壳管用耐磨损抗氧化复合涂层及其制备方法,包括锆合金包壳管基体、粘结层、耐腐蚀层和耐磨层;本发明外部中的耐磨层可采用多层膜层,并且多层膜层可采用CrN、Cr3C2、ZrO2等材料实现表面硬度的提升,提高锆合金包壳管的耐磨性能,并采用金属Cr、Nb、Zr等缓冲热膨胀系数差异,减少应力集中,该材料在事故工况下和在高温水蒸气腐蚀环境中,可在最初防护阶段可形成Cr2O3致密氧化膜,减少高温蒸汽环境的影响,在内部粘结层可利用与锆合金匹配的热膨胀系数,避免在升降温过程中产生裂纹或涂层脱落,通过以上对涂层的结构与物相设计,使得涂层具有优异的耐磨损性能和优异的抗高温水蒸汽腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN113698193A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010430261.2
申请日:2020-05-20
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: C04B35/44 , C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/64 , G21C7/06
Abstract: 本发明涉及一种耐腐蚀铝酸盐中子吸收材料及其制备方法,所述铝酸盐中子吸收材料的化学成分包括(Re2O3)X‑(Al2O3)1‑X,其中Re选自稀土元素中的至少一种,X=0.2~0.8。上述中子吸收材料以稀土元素为中子吸收剂,以铝和氧为结构稳定剂形成的稳定结构化合物,能够满足作为长寿期的容错型中子吸收材料的需求,力学性能优良、耐亚临界水或蒸气腐蚀、中子吸收剂含量高、热震性能好,是一种理想的核反应堆控制棒吸收体材料。
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公开(公告)号:CN113293374A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110494834.2
申请日:2021-05-07
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于锆合金包壳管外表面的涂层及制作方法,所述涂层为在所述锆合金包壳管基体上依次覆上ZrN过渡层和Cr工作层;所述ZrN过渡层厚度在0.12~2μm;所述Cr工作层为主成分为氧化钇掺杂稳定氧化锆的工作层。本发明能有效抑制Cr工作层与锆合金基体之间的元素互扩散,避免在高温下Cr工作层与基体之间的元素互扩散。且在淬火条件下该ZrN层在应力作用下产生孪晶能有效缓释涂层与基体之间由于热膨胀系数不匹配产生的应力,增强涂层与基体的结合力,避免涂层的破裂失效。
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公开(公告)号:CN113278319A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110461800.3
申请日:2021-04-27
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及轻水反应堆用锆合金表面涂层技术领域,具体地说是一种利用掺杂稳定氧化锆提升锆合金包壳管耐腐蚀性能的涂层,包括依次涂覆于包壳管外表面的过渡层、工作层,所述过渡层采用含下列元素的单层纯组元或含下列元素的合金或含下列元素的化合物:Zr、Cr、N、Si、C、Al;所述过渡层厚度为0.1~10μm;所述工作层采用在氧化锆中掺杂氧化钇、氧化钙、氧化镁、氧化铝或氧化铈所形成的掺杂稳定氧化锆,其中氧化锆质量分数大于87%;所述工作层的厚度范围为0.1~10μm。本发明与现有锆合金表面涂层技术相比,除了具有更加优异的中子经济性,还增强了涂层锆合金包壳管在1205℃以上的耐高温蒸汽腐蚀能力。
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