一种屏蔽伽马和中子射线的陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117660822A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311671592.5

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明涉及辐射屏蔽材料技术领域,公开了一种屏蔽伽马和中子射线的陶瓷材料及其制备方法,所述陶瓷材料包括屏蔽层、以及覆设于所述屏蔽层表面的防护层;所述屏蔽层的制备方法,包括如下步骤:A1取10B@COFs和有机树脂,置于分散液中,搅拌,得到产物A;A2取产物A,在搅拌状态下,匀速加入稀土基陶瓷,待混合充分,即得到产物B;A3另取钨合金球,加入表面活性剂,搅拌混匀,再加入产物B,混合,压制成型,得到屏蔽层。本发明中的屏蔽伽马和中子射线的陶瓷材料,对伽马射线和中子射线均具有良好的屏蔽效果,即屏蔽射线的范围广,且屏蔽效果更显著,材料稳定性更强。

    一种基于生成式深度学习模型的燃料微观结构预测方法

    公开(公告)号:CN119811563A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510287607.0

    申请日:2025-03-12

    Abstract: 本申请涉及计算材料科学技术领域,特别涉及一种基于生成式深度学习模型的燃料微观结构预测方法,包括以下步骤:获取数据集;数据集包括不同工艺条件下的SEM照片;对数据集进行预处理,并基于预处理后的数据集,得到训练集;基于条件变分自编码器模型,构建生成式深度学习模型;并将训练集的数据输入至生成式深度学习模型,进行模型训练,得到训练完成的生成式深度学习模型;将工艺条件输入至训练完成的生成式深度学习模型,生成特定燃料微观结构。本申请借助生成式深度学习模型直接由化学成分和工艺制备参数生成微观组织图像,摆脱专业限制,能够直接输出和微观检测结果一致的图像,解决传统实验及模拟计算成本高、耗时长、过程复杂等问题。

    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。

    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:CN110085337B

    公开(公告)日:2020-09-08

    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。

    一种具有三维活动自由度仿生磷甲式应力分散模块化制件

    公开(公告)号:CN119642650A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411743791.7

    申请日:2024-11-30

    Abstract: 本发明提供一种具有三维活动自由度仿生磷甲式应力分散模块化制件,主要包括高抗穿刺性能的仿生甲片和组合式底座模块,该仿生甲片的形状主要是由菱形底面、对称双曲面形状的外甲面及对称双曲面形状的内甲面共同构成的几何体;通过多个具有三维活动自由度仿生磷甲式应力分散模块化制件之间所构成锁链连接延续,可构成仿生磷甲制件。本发明模块化制件通过锁链连接构成的互锁结构,能够在在柔软和坚硬状态之间实现可逆切换,具备可调的机械性能。同时将仿生甲片和模块化鳞甲结构相结合不仅能实现刚柔转变,更能进一步通过仿生甲片相互重叠的overlapping结构实现应力耗散,提升之间的抗冲击性。

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