反应堆用大长径比管材真空镀膜机的工件架及其镀膜机

    公开(公告)号:CN112899636B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110117962.5

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明公开了反应堆用大长径比管材真空镀膜机的工件架及其镀膜机,解决了现有的核反应堆用的大长径比的锆管镀膜所用的镀膜机的加热均匀性、电弧均匀性不好以及密封性不好,从而导致镀层要么结合力不足,要么均匀性不足,要么稳定性不足的技术问题。本发明包括公转组件和自转组件,所述公转组件包括大转盘和大齿轮,所述大转盘和大齿轮通过轴连接,所述大转盘位于所述大齿轮的下方,所述自转组件包括小齿轮和自转轴,所述小齿轮与所述大齿轮啮合,所述自转轴与所述大转盘连接,所述自转轴上安装工件。本发明具有镀膜均匀、结合力好等优点。

    一种添加微量元素的UO2-ZrO2陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110218092B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201910418816.9

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种添加微量元素的UO2‑ZrO2陶瓷材料,UO2‑ZrO2陶瓷材料中含有添加元素:Nd、Mo、Ru、Ce、Ba、Pd、La、Y、Rh。所述陶瓷材料制备方法包括以下步骤:将UO2、ZrO2、粘结剂、助烧剂以及各添加元素对应的氧化物混合均匀,获得初步混合粉末;向初步混合粉末中加入乙醇,超声混合均匀;然后烘干获得干燥的混合粉末;将干燥混合粉末加压制作陶瓷材料生坯;在抽真空条件下,通入氢气气氛对陶瓷材料生坯进行烧结,获得添加微量元素的陶瓷材料。所述陶瓷材料可用于替代经过反应堆内辐照后的UO2‑ZrO2燃料样品,用于燃料堆内辐照后的性能研究,避免燃料的堆内辐照实验,大幅降低研究成本。

    一种耐高温腐蚀的含铝奥氏体不锈钢及制备方法

    公开(公告)号:CN113151747A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110460232.5

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明公开一种耐高温腐蚀的含铝奥氏体不锈钢及制备方法,包括如下重量百分比的成分:Ni:15~30%、Cr:15~25%、Al:2.5~8%、Mo:1~3%、Si:0.1~1%、Nb:0.1~2%、C:0.02~0.2%、Y/Hf:0.02~0.2%,余量为Fe。本发明的含铝奥氏体不锈钢,将Cr含量提升至15~25wt.%,Al含量提升至2.5~8wt.%,即包含足够高含量的Cr和Al元素,Cr和Al都是提高抗氧化性能的关键元素,高Cr和Al含量有助于Al‑Cr氧化膜形成;在合金表面能够形成稳定致密的Cr2O3氧化膜,提高材料抗氧化性能,同时在氧化气氛中合金表面能够形成Al2O3氧化膜,Al2O3层热力学稳定性好,生长速率低,在极端环境中更具保护性,而且Al还会在基体中形成大量的B2‑NiAl相,提高了材料在高温氧化性气氛中的使用温度,提高材料的抗腐蚀性能,可在高温极端环境下使用。

    一种核反应堆用材料外表面包覆层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110184605A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910555554.0

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种核反应堆用材料外表面包覆层,所述包覆层沉积在核反应堆用基体材料外表面上,包覆层由内向外依次包括Zr-Cr或Ti-Cr过渡层、Cr沉积层和CrN硬化层。上述包覆层的制备方法,采用物理气相沉积法、热喷涂法、冷喷涂法、激光熔覆法、电镀法或化学气相沉积法,优选采用物理气相沉积法中的电弧离子镀。在锆合金基体材料上涂覆上述包覆层获得的包壳材料具有良好的抗高温氧化、耐腐蚀、膜基协同变形以及耐磨损等性能,是一种有发展前景的耐事故核燃料包壳材料,且以N36合金为基体的涂层包壳材料高温力学性能表现更好。

    一种UO2-ZrO2陶瓷燃料显微组织分析用样品的制备方法

    公开(公告)号:CN110085337A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910418649.8

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种UO2-ZrO2陶瓷燃料显微组织分析用样品的制备方法,所述显微组织分析用样品采用氟化氢铵和高纯去离子水的混合溶液作为蚀刻剂,所述氟化氢铵和高纯去离子水的配比为1g:1ml;将所述混合溶液用于蚀刻UO2-ZrO2陶瓷燃料,蚀刻后UO2-ZrO2陶瓷燃料用于显微组织分析。本发明可以很好地显示出新型、高性能UO2-ZrO2陶瓷燃料芯块清晰的显微组织,特别是晶粒形貌和晶界轮廓,为优化UO2-ZrO2陶瓷燃料的制备工艺和性能改进奠定了基础;且工艺技术路线简单,工艺参数易于控制,对工艺设备和相关实验器皿无苛刻要求,易于实现。

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