一种核电用ZrO2/Gd2O3复合陶瓷材料的共沉淀制备方法

    公开(公告)号:CN103449811A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310371402.8

    申请日:2013-08-23

    IPC分类号: C04B35/48 C04B35/622

    摘要: 本发明公开了一种核电用ZrO2/Gd2O3复合陶瓷材料的共沉淀制备方法,本发明包括锆钆混合溶液预制备工艺以及锆钆混合沉淀物制备工艺等。以硝酸氧锆去离子水、三氧化钆粉、硝酸、氨水为原料,先进行溶解混合,再经过沉淀混合形成混合均匀的制备原料,再利用后续还原处理得到ZrO2/Gd2O3复合陶瓷材料,本发明对工艺设备没有苛刻要求,易于实现。真空烧结,烧结温度控制在1500℃~1650℃。按照本发明制备的ZrO2/Gd2O3复合陶瓷可燃毒物材料具有良好的烧结性能以及较好的微观组织、力学强度及致密度(理论密度大于96%T.D)。

    制造陶瓷薄壁管的成型方法及专用模具

    公开(公告)号:CN101733818A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910263464.0

    申请日:2009-12-17

    IPC分类号: B28B1/44 B28B7/00

    摘要: 本发明公开一种制造陶瓷薄壁管的成型方法,步骤是将产生自由基的有机单体、交联剂亚基双丙烯酰胺、分散剂聚丙烯酸铵与去离子水混和制备出预混液;在球磨机中加入陶瓷粉体和磨球,将配制好的预混液加入其中球磨分散,制出固相含量≥50vol%、粘度≤1Pa·s的陶瓷浆料;往陶瓷浆料中加入引发剂过硫酸铵,催化剂四甲基乙二胺,混合均匀;将所述浆料灌注到专用模具中,室温下静置,浆料完全凝固脱去模具芯棒,在温度60~80℃、湿度85%~95%环境中干燥,脱去模具夹套,得到所需的陶瓷薄壁管生坯。突出优点是能高效率、低成本制造高质量陶瓷薄壁管,该产品成品率高达95%以上,可广泛应用于电子、电气、能源和核工程领域。

    高硼不锈钢构成的结构屏蔽一体化板材的制备方法

    公开(公告)号:CN105463293B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510871717.8

    申请日:2015-12-02

    摘要: 本发明公开的是高硼不锈钢构成的结构屏蔽一体化板材的制备方法,解决了目前粉末冶金制备高硼不锈钢的制造成本较高的问题。本发明包括以下步骤:(1)将高硼不锈钢合金粉末装入组合模具中通过冷等静压技术生成预制生坯;(2)将预制生坯放入烧结炉中,在真空或H2氛围下,经加热、升温、保温后烧结成烧结坯;(3)将烧结坯放入碳钢镜框中,再将带镜框的烧结坯放入高温炉中,经加热、升温、保温后锻制成厚板;(4)将厚板再次放入高温炉中,经加热、升温、保温后,热轧形成所需厚度的薄板;(5)去除薄板上的碳钢镜框,然后通过固溶处理和校直后获得板材成品。本发明具有工艺设备简单、成本相对较低,板材力学性能优异等优点。

    一种Al2O3掺杂UO2-10wt%Gd2O3可燃毒物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104821187B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201510106192.9

    申请日:2015-03-11

    IPC分类号: G21C7/04 G21C21/18

    CPC分类号: Y02E30/39

    摘要: 本发明公开了一种Al2O3掺杂UO2‑10wt%Gd2O3可燃毒物及其制备方法。所述Al2O3掺杂UO2‑10wt%Gd2O3,由以下重量百分比的组分组成:Al2O3 0‑0.4wt%;Gd2O3 10wt%;余量为UO2。本发明还提供一种用于制备上述可燃毒物的方法,该方法工艺简单,成本低且制得的可燃毒物具有优良的晶粒尺寸、烧结密度及热导率。本发明通过在UO2‑10wt%Gd2O3可燃毒物中掺杂Al2O3,使得提高氧化钆浓度的可燃毒物仍具有优良的烧结密度、晶粒尺寸和热导率。

    一种MgO掺杂UO2-10wt%Gd2O3可燃毒物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104821186B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510106184.4

    申请日:2015-03-11

    IPC分类号: G21C7/04 G21C21/18

    CPC分类号: Y02E30/39

    摘要: 本发明公开了一种MgO掺杂UO2‑10wt%Gd2O3可燃毒物及其制备方法。所述一种MgO掺杂UO2‑10wt%Gd2O3,由以下重量百分比的组分组成:MgO 0‑0.7wt%;Gd2O3 10wt%;余量为UO2。本发明还提供一种用于制备上述可燃毒物的方法,该方法工艺简单,成本低且制得的可燃毒物具有优良的晶粒尺寸、烧结密度及热导率。本发明通过在UO2‑10wt%Gd2O3可燃毒物中掺杂MgO,使得提高氧化钆浓度的可燃毒物仍具有优良的烧结密度、晶粒尺寸和热导率。

    一种TiO<base:Sub>2</base:Sub>掺杂UO<base:Sub>2</base:Sub>‑10wt%Gd<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>3</base:Sub>可燃毒物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104751903B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201510106274.3

    申请日:2015-03-11

    IPC分类号: G21C7/04 G21C21/18

    CPC分类号: Y02E30/39

    摘要: 本发明公开了一种TiO2掺杂UO2‑10wt%Gd2O3可燃毒物及其制备方法。所述TiO2掺杂UO2‑10wt%Gd2O3,由以下重量百分比的组分组成:TiO20‑0.2wt%;Gd2O310wt%;余量为UO2。本发明还提供一种用于制备上述可燃毒物的方法,该方法工艺简单,成本低且制得的可燃毒物具有优良的晶粒尺寸、烧结密度及热导率。本发明通过在UO2‑10wt%Gd2O3可燃毒物中掺杂TiO2,使得提高氧化钆浓度的可燃毒物仍具有优良的烧结密度、晶粒尺寸和热导率。

    一种核电用铀钛氧化物混合陶瓷燃料芯块的制备方法

    公开(公告)号:CN103474114B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201310371790.X

    申请日:2013-08-23

    IPC分类号: G21C21/02 G21C21/06

    摘要: 本发明公开了一种核电用铀钛氧化物混合陶瓷燃料芯块的制备方法,本发明以缺酸硝酸铀酰溶液、纳米氧化钛、尿素、聚丙烯醇为原料,经过溶胶配制、坩埚加热固化、干燥煅烧成粉和还原烧结等工序得到(U,Ti)O2核燃料芯块。制备的(U,Ti)O2芯块具有烧结温度低、良好的微观组织、更高的力学强度致密度等优点。工艺过程包括:混合溶胶配制、坩埚加热固化、干燥煅烧成粉、还原烧结及金相侵蚀。