一种核电厂蒸汽发生器支撑板及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116146969A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310133384.3

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂蒸汽发生器支撑板及其制备方法和应用,属于核燃料技术领域。本发明提供的核电厂蒸汽发生器支撑板包括金属支撑板和设于金属支撑板表面的抗腐蚀耐磨损涂层;抗腐蚀耐磨损涂层为钛基涂层。上述核电厂蒸汽发生器支撑板的制备方法包括以下步骤:S1、将金属支撑板以及钛基粉末进行预处理;S2、采用涂层制备技术,将步骤S1所得钛基粉末熔覆于步骤S1所得金属支撑板表面,并进行磨抛处理。本发明提供的核电厂蒸汽发生器支撑板可应用于核电二回路蒸汽发生器中。本发明制备的核电厂蒸汽发生器支撑板致密性高、结合强度高、成本低、耐蚀性好,可降低在二回路极端苛刻的服役环境中,因支撑板发生腐蚀与磨损产生的问题。

    一种钴基电磁波吸收材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115663481A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211047174.4

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种钴基电磁波吸收材料及其制备方法和应用。本发明的钴基电磁波吸收材料的制备方法包括以下步骤:1)将可溶性钴盐和2‑甲基咪唑分散在水中进行反应,得到MOF材料;2)将MOF材料和硫化钠分散在水中进行反应,得到硫化MOF材料;3)将硫化MOF材料置于保护气氛中进行煅烧,即得钴基电磁波吸收材料。本发明的钴基电磁波吸收材料的吸波性能好、有效吸收带宽宽,且其制备工艺简单、制备成本低、对环境友好无污染,适合进行大规模工业化应用。

    传热管凹痕制备装置及凹痕致应力腐蚀开裂的试验方法

    公开(公告)号:CN115046915A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210661268.4

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种传热管凹痕制备装置及试验方法,传热管凹痕制备装置包括:底座;支架,所述支架设置于所述底座上;摆杆,所述摆杆的上端可转动地连接于所述支架,以使所述摆杆能够相对所述支架摆动;定位夹具,所述定位夹具设置于所述底座上并位于所述摆杆的摆动路径上,所述定位夹具用于装夹横截面呈C型的传热管试样;冲头,所述冲头包括配重部和冲头主体,所述配重部可拆卸地连接于所述摆杆的下端,所述冲头主体设置于所述配重部朝向所述定位夹具的一侧。上述的传热管凹痕制备装置能够在传热管试样的外表面加工出深度不同、形状各异的凹痕,以便于进行相关的实验来研究多个变量因素的耦合下对带有凹痕的传热管的应力腐蚀开裂机理。

    用于原位研究激光熔覆过程的装置

    公开(公告)号:CN114047207A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111248141.1

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于原位研究激光熔覆过程的装置,包括:实验舱,包括舱体、第一密封盖和第二密封盖,舱体的两端具有开口,舱体上设有第一窗口、第二窗口以及用于观察的第三窗口,第一密封盖和第二密封盖分别可拆卸地设于舱体两端的开口处,第一密封盖上设有X射线入口,第二密封盖上设有X射线出口;样品台,可拆卸地设于舱体内并用于装夹基材和熔覆材料;照明系统,设于舱体内;激光熔覆系统,设于舱体上并能够通过第一窗口向舱体内射入激光束;成像系统,设于舱体上并能够通过第二窗口记录激光熔覆的过程。上述的用于原位研究激光熔覆过程的装置能够研究激光熔覆过程中产生的动态和瞬态现象,有利于更直观地对激光熔覆过程进行表征分析。

    一种用于原位研究钛合金涂层激光熔覆过程的样品台

    公开(公告)号:CN114045485A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111249770.6

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于原位研究钛合金涂层激光熔覆过程的样品台,包括:底座;夹持组件,夹持组件包括安装座、第一压板、样品型模以及两个石墨板,安装座设置于底座上,第一压板可拆卸地设置于安装座的侧部,两个石墨板夹置于第一压板和安装座之间,安装座上对应石墨板设置有第一避让缺口,以使安装座的上部呈U型,第一压板上对应石墨板设置有第二避让缺口,以使第一压板呈U型,样品型模夹置于两个石墨板之间,样品型模的中部设置有用于嵌设基板的矩形通孔,样品型模的顶部设置有连通于矩形通孔的第三避让缺口。上述的一种用于原位研究钛合金涂层激光熔覆过程的样品台结构简单且能够根据研究需求灵活地更换样品,有利于提高实验效率。

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