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公开(公告)号:CN107201537B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710357714.1
申请日:2017-05-19
申请人: 北京科技大学
摘要: 一种同种或异种合金之间的连接方法,属于材料连接技术领域。具体步骤如下:①连接前预处理:首先根据具体的环境和连接部位,将被连接件及W材料按照所需的形状切割,经打磨、抛光、除油后,用Ni丝将被连接件连接部位捆绑固定。②实施连接过程:采用脉冲电镀电源,用Pt丝连接阴极被连接件及阳极W,放入Na2WO4、WO3熔化的熔盐中,在800~900℃的环境下实施电镀连接环节,电沉积时间具体根据被连接件的大小及连接部位确定,一般大于30h。③后期处理阶段:从电解液中取出已经连接好的试样,分别采用NaOH水溶液、丙酮和去离子水小心地将附着的熔盐洗掉,水洗后用冷风吹干。本发明工艺流程操作简单,相比电焊连接,连接部位更加的均匀致密,无裂纹,连接区域表面氧含量低。
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公开(公告)号:CN107253854A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710354066.4
申请日:2017-05-18
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C04B35/44 , C04B35/505 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64 , B28B1/14
摘要: 本发明提供了一种梯度掺杂稀土元素的激光透明陶瓷及其制备方法,充分利用注浆成型方法的特性,结合真空烧结,制备出具有梯度掺杂稀土元素的激光透明陶瓷,实现了激光透明陶瓷在梯度方向上具有从0.1 at%~6 at%的梯度稀土离子浓度。本发明的梯度掺杂稀土元素的激光透明陶瓷,相比于相同规格的高浓度掺杂稀土元素的激光透明陶瓷具有更好的透明度,相比于相同规格的低浓度掺杂稀土元素的激光透明陶瓷具有更好的光谱性能,同时具有更均匀的激光输出;其制备方法可以制备各种复杂形状的梯度掺杂激光透明陶瓷,这一点是其他方法无法实现的,同时,制备工艺简单,浓度梯度易控制,料浆基体适用范围广,成本低廉。
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公开(公告)号:CN104387043B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410585115.1
申请日:2014-10-27
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C04B35/16 , C04B35/622
摘要: 一种基于硅酸锂的梯度陶瓷微球的制备方法,属于核材料领域。本发明以碳酸锂作为锂源,偏硅酸锂或二氧化硅作为硅源。在采用胶态成型技术得到Li2CO3+Li2SiO3或者Li2CO3+SiO2凝胶球的基础上,用去离子水冲洗溶解一定厚度的碳酸锂,留下偏硅酸锂或二氧化硅外层,再通过有机溶剂浸渍交换出凝胶球中的水分,最后在空气气氛中经过高温煅烧和烧结后得到具有梯度结构的硅酸锂陶瓷微球。在制备的硅酸锂梯度陶瓷微球表面覆盖了一层化学性质更稳定的偏硅酸锂或二氧化硅保护层,能够改善硅酸锂陶瓷微球与结构材料的相容性,还能隔绝内部硅酸锂与空气接触,能够起到防潮的作用,有利于硅酸锂陶瓷微球储存和运输。本发明方法工艺流程简单,无需复杂昂贵的设备,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN118356884B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410797007.4
申请日:2024-06-20
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B01J13/04
摘要: 本发明提供了一种基于原位过烧和离心造粒的锂基氚增殖微球的制备方法,属于氚增殖剂微球制备领域。所述方法将Li2CO3、TiO2和SiO2粉按第1预定比例球磨,再按第2至第N预定比例混合Li2TiO3和Li4SiO4粉体球磨,得第1至第N号混合粉,第1至第N预定比例按Ti元素成梯度排列,且N≥8;采用原位过烧第1号混合粉得到复相仔球;基于预设的锂基氚增殖微球直径计算复相层及壳层厚度;采用第一粘结液和第2‑N号混合粉,通过离心造粒法在仔球外包覆七层成梯度比例的复相层,再采用第二粘结液和纯相Li2TiO3粉包覆得到纯相壳层;再将坯体干燥、排胶和烧结。本发明制备方法工艺可控,可实现批量化生产,微球相对密度和抗压碎强度高,提高了微球性能。
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公开(公告)号:CN109208045B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811002669.9
申请日:2018-08-30
申请人: 国家电投集团科学技术研究院有限公司 , 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种燃料棒包壳的加工工艺和燃料棒包壳,所述燃料棒包壳的加工工艺,包括步骤电镀:将锆合金制成的基体接入电源的阴极,将锆金属接入所述电源的阳极,将所述基体和所述锆金属放入熔盐中,通电预定时间。本发明的燃料棒包壳的加工工艺,电镀形成的纯锆涂层与基体之间的结合强度大,加工出的燃料棒包壳的耐腐蚀性能好。
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公开(公告)号:CN101857442A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010194860.5
申请日:2010-05-28
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C04B35/622 , G21B1/11 , C04B35/462 , C04B35/16 , C04B35/44 , C04B35/48
摘要: 本发明提供了一种锂基陶瓷微球的制备方法,主要用于聚变堆包层中氚增殖剂的制备。所述制备方法包括:将粘结剂、水与陶瓷粉料混合后球磨制得均匀料浆,加入消泡剂,进行水浴加热后形成溶胶,用分散装置滴入到与水互斥的介质中,料浆分散到介质中后,形成微球状凝胶,将微球洗涤、干燥、烧结制成锂基陶瓷微球。本发明的制备方法主要在于原料简单、成型方便、成本低廉,且制得的陶瓷微球球形度好,具有良好的内部孔道结构。
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公开(公告)号:CN118356884A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410797007.4
申请日:2024-06-20
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B01J13/04
摘要: 本发明提供了一种基于原位过烧和离心造粒的锂基氚增殖微球的制备方法,属于氚增殖剂微球制备领域。所述方法将Li2CO3、TiO2和SiO2粉按第1预定比例球磨,再按第2至第N预定比例混合Li2TiO3和Li4SiO4粉体球磨,得第1至第N号混合粉,第1至第N预定比例按Ti元素成梯度排列,且N≥8;采用原位过烧第1号混合粉得到复相仔球;基于预设的锂基氚增殖微球直径计算复相层及壳层厚度;采用第一粘结液和第2‑N号混合粉,通过离心造粒法在仔球外包覆七层成梯度比例的复相层,再采用第二粘结液和纯相Li2TiO3粉包覆得到纯相壳层;再将坯体干燥、排胶和烧结。本发明制备方法工艺可控,可实现批量化生产,微球相对密度和抗压碎强度高,提高了微球性能。
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公开(公告)号:CN107253854B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201710354066.4
申请日:2017-05-18
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C04B35/44 , C04B35/505 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64 , B28B1/14
摘要: 本发明提供了一种梯度掺杂稀土元素的激光透明陶瓷及其制备方法,充分利用注浆成型方法的特性,结合真空烧结,制备出具有梯度掺杂稀土元素的激光透明陶瓷,实现了激光透明陶瓷在梯度方向上具有从0.1at%~6at%的梯度稀土离子浓度。本发明的梯度掺杂稀土元素的激光透明陶瓷,相比于相同规格的高浓度掺杂稀土元素的激光透明陶瓷具有更好的透明度,相比于相同规格的低浓度掺杂稀土元素的激光透明陶瓷具有更好的光谱性能,同时具有更均匀的激光输出;其制备方法可以制备各种复杂形状的梯度掺杂激光透明陶瓷,这一点是其他方法无法实现的,同时,制备工艺简单,浓度梯度易控制,料浆基体适用范围广,成本低廉。
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公开(公告)号:CN107201538B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710364870.0
申请日:2017-05-22
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种氧化铬‑氧化铝复合涂层及其制备方法,所述涂层位于管状金属基体内壁,从内向外依次为:CuCr/(Al,Cr)2O3/Al2O3,厚度为10‑40μm。所述制备方法结合了化学电镀铬、熔盐电沉积铝及微弧氧化技术,使三种不同的金属至少存在Cu‑Cr和Cr‑Al两种两相涂层,从而形成CuCr/(Al,Cr)2O3过渡层,过渡层具有梯度的功能,可以有效提高不同涂层的结合能力,降低由于热失配而导致的氧化物脱落问题,所制备的氧化铬‑氧化铝复合涂层,成分均匀,与管内壁结合紧密,不易脱落,高温机械性能稳定;将氧化铬‑氧化铝复合涂层应用在核聚变阻氚领域,可以有效阻止氚渗透,且具有较长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN107201538A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710364870.0
申请日:2017-05-22
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种氧化铬‑氧化铝复合涂层及其制备方法,所述涂层位于管状金属基体内壁,从内向外依次为:CuCr/(Al,Cr)2O3 /Al2O3,厚度为10‑40μm。所述制备方法结合了化学电镀铬、熔盐电沉积铝及微弧氧化技术,使三种不同的金属至少存在Cu‑Cr和Cr‑Al两种两相涂层,从而形成CuCr/(Al,Cr)2O3过渡层,过渡层具有梯度的功能,可以有效提高不同涂层的结合能力,降低由于热失配而导致的氧化物脱落问题,所制备的氧化铬‑氧化铝复合涂层,成分均匀,与管内壁结合紧密,不易脱落,高温机械性能稳定;将氧化铬‑氧化铝复合涂层应用在核聚变阻氚领域,可以有效阻止氚渗透,且具有较长的使用寿命。
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