电子束发生器及包含其的系统
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115274380A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110482006.7

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 一种电子束发生器及包含其的系统,电子束发生器包括输出电子束的输出模块,电子束发生器用于输出100keV‑250keV的电子束,电子束发生器还包括真空腔体和真空泵,真空腔体至少部分与外界连通,真空腔体设有引出窗,电子束从引出窗射出,真空腔体上设有抽气孔;真空泵的输出端连通抽气孔。采用真空腔体和真空泵连接的开放式真空设计,再通过设置真空泵可以保持真空腔体内处于相对较低的真空度,以满足工作条件,这样的开放式真空设计降低了采用永久真空带来的引出窗连接的难度,进而降低了加工制造的成本。同时,开放式真空设计也为维护提供便利,即使出现故障,也可通过打开真空腔体以对内部的装置进行维修以恢复使用。

    一种高密度U3Si2燃料的制备方法

    公开(公告)号:CN113816749A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111227221.9

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种高密度U3Si2燃料的制备方法,其包括提供铀粉和硅粉;将铀粉和硅粉混合后通过研磨形成微米级以下尺寸的第一粉料;将第一粉料压制成第一坯体,升温烧结制得第二坯体;将第二坯体进行表面除杂,通过破碎、研磨制成微米级以下尺寸的第二粉料,随后将该粉料压制成第三坯体;将第三坯体放入烧结模具中,升温烧结制得高密度的高相纯度的U3Si2燃料。本发明采用多元两相加压反应,采用快速升温高温加压反应操作,不仅解决了传统液相反应产物杂相多的问题,还克服了传统多元两相反应热处理时间长、易引入杂质以及产物孔隙率大等不足,提高了U3Si2燃料的密度和纯度,有利于提升U3Si2燃料性能。

    电子束灭菌装置
    84.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112870393A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110276558.2

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种电子束灭菌装置,涉及消毒灭菌技术领域,其包括灭菌传送管道、灭菌设备和至少一个功能部件,所述灭菌传送管道包括至少一段弯曲的中间管道,所述中间管道与所述灭菌传送管道的入口、出口的连线形成一个包围空间,所述灭菌设备设置在所述中间管道上,所述功能部件设置在所述包围空间中。该电子束灭菌装置,能集成在一个较小的空间内,能应用于一般产品制造厂家的生产线上,实现厂内就能灭菌消毒处理,而不需要将产品运送到厂区以外的专门辐照站处理,省去了物流时间和成本,提高生产效率,更有利于提高或保护产品的品质。

    一种凝胶相中有机添加剂降解效果的判定方法及系统

    公开(公告)号:CN109900849A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910208911.6

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 本发明提供一种凝胶相中有机添加剂降解效果的判定方法及系统,根据有机添加剂中是否包括多羟基聚合物,判定时采用不同步骤:当凝胶相中有机添加剂不包括多羟基聚合物时,判定步骤如下:S01,分别获取待评估凝胶相和对应的对比凝胶相的热解全二维色谱图;S02,判断待评估凝胶相总气相产物含量是否小于第一预设阈值;S03,当总气相产物含量小于第一预设阈值时,判定凝胶相中有机添加剂降解效果达标。本发明通过全二维气相色谱仪或全二维气质联用仪分析凝胶相中有机添加剂的热解气相产物的种类和含量,来考察降解方法对凝胶相中有机物含量的影响,从而提供了一种快速、有效的凝胶相中有机添加剂降解效果的判定方法及系统。

    一种空心碳微球的制备方法以及由此得到的空心碳微球

    公开(公告)号:CN108059143A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201711276211.8

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种空心碳微球的制备方法,包括如下步骤:提供喷动床,其包括设置于高温加热元件中的床体,该床体具有内腔,该内腔的底部形成有气体入口;将模板核芯装入喷动床的内腔内;将惰性气体通过气体入口通入喷动床的内腔内使得模板核芯达到稳定的喷动状态,通过高温加热元件加热床体达到预设温度,将有机烃碳源和惰性气体的混合气通过气体入口通入喷动床的内腔内,使得有机烃碳源在高温下裂解以通过化学气相沉积在模板核芯上沉积多孔碳层;去除模板核芯得到空心碳微球。本发明还涉及由此获得的空心碳微球。根据本发明的空心碳微球的制备方法,将喷动床化学气相沉积方法用于制备空心碳微球,模板核芯较易去除,同时产品的各参数都较易控制。

    一种四氟化钍中稀土元素含量的分析方法

    公开(公告)号:CN107436302A

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201710607855.4

    申请日:2017-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种四氟化钍中稀土元素含量的分析方法,包括步骤:将四氟化钍粉末溶解于碳酸铵溶液中,得到第一溶液;在第一溶液中加入双氧水,离心分离得到水相和固相;在水相中加入酸,加热得到不含氟和铵的第二溶液,将固相溶解于硝酸中,得到第三溶液;将第二溶液和第三溶液合并得到溶解液,用硝酸稀释溶解液得到上机试样;除了不添加四氟化钍粉末之外,重复上述步骤,得到空白溶液;移取若干份溶解液,分别加入不同量的稀土混合标准溶液,得到若干份加标溶液;利用电感耦合等离子体质谱仪对空白溶液、加标溶液和上机试样的稀土元素进行测定。根据本发明的四氟化钍中稀土元素含量的分析方法,可以高效准确地对四氟化钍中的稀土元素含量进行测定。

    一种石墨材料、其原料组合物、其制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN106241775A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201510848610.1

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种石墨材料、其原料组合物、其制备方法及其用途。本发明的石墨材料,其原料包括天然鳞片石墨、人造石墨和中间相炭微球,其制备方法包括下述步骤:(1)将原料组合物混合均匀,得到基体石墨粉即可;(2)压制所述的基体石墨粉,得到坯体即可;(3)将所述的坯体进行炭化、纯化处理,得到石墨材料即可。该材料的平均孔径小、抗压强度高、热导率高、热膨胀系数低,各向异性度低,适于在反应堆中作为燃料元件燃料层的基体材料、外壳层的材料;且其制备工艺简单,成本低。

    一种燃料元件、其制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN106158053A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510853967.9

    申请日:2015-11-27

    CPC classification number: Y02E30/40 G21C3/042 G21C3/18 G21C21/12

    Abstract: 本发明公开了一种燃料元件、其制备方法及其用途。本发明的燃料元件,所述的燃料元件为球体,由内而外依次为同心的无燃料层、燃料层和外壳层;所述的无燃料层为体密度为0.5~1.2g/cm3、抗压强度为40~90MPa的球形的酚醛树脂基泡沫炭;所述的酚醛树脂基泡沫炭的表面具有槽。该燃料元件体密度可调,在设计参数相同时、体密度更低,在体密度相同时、重金属装载量更高,无燃料层与燃料层间的界面结合紧密,且具有外壳层结构致密,能够防止熔盐浸渗等优点,可用于反应堆;该制备方法简单,成本较低。

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