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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
Applicant: 四川大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: F41H1/02
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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公开(公告)号:CN118650869A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410647726.8
申请日:2024-05-23
Applicant: 四川大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: B29C64/153 , B29C64/314 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y50/02 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供一种基于激光烧结3D打印具有填料梯度分布制件的方法,该方法是将聚合物基原料与填料按照不同比例进行共混,作为不同填料含量比例的多组共混料,然后将多组共混料分别依次经磨盘型固相力化学反应器碾磨、螺杆熔融挤出造粒、粉碎处理得到多组打印粉体材料,根据组数量将所需打印的3D模型轴向分割形成多个分割模型部分,以对应不同填料含量比例的多组打印粉体材料,最后按照对应顺序分别将打印粉体材料添加入可激光烧结3D打印机的供粉缸内,3D打印形成具有填料梯度分布制件。该方法首次实现了基于激光烧结3D打印具有填料梯度分布的打印制件,完成了从无到有的突破,极大扩宽了选择性激光烧结3D打印技术的理论应用范围。
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公开(公告)号:CN118405933A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410580712.9
申请日:2024-05-11
Applicant: 四川大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: C04B37/00
Abstract: 本发明提供了一种碳化硅基陶瓷连接用高温钎料及其制备方法和应用,属于碳化硅陶瓷材料技术领域。本发明提供的碳化硅基陶瓷连接用高温钎料,按质量百分比计,包括金属粉2~15%和余量的Ti‑Si粉,所述金属粉包括Fe粉、Al粉、Ni粉、Cr粉或Co粉。本发明在Ti‑Si钎料中加入少量的金属元素,可降低钎料熔点、缩短连接时间,并促进液态钎料与碳化硅基陶瓷发生原位反应生成具有高强度的Ti3SiC2MAX相来连接母材;同时,由于高温下钎料呈液态,不需要使用压力即可实现焊缝的致密化,提高了连接件在室温和高温下的力学性能。
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公开(公告)号:CN118385818A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410582223.7
申请日:2024-05-11
Applicant: 四川大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: B23K35/32
Abstract: 本发明提供了一种高强度耐高温NiTi基钎料及其制备方法和应用,属于碳化硅基材料技术领域。本发明提供的高强度耐高温NiTi基钎料,包括以下成分:24~65wt.%Ni,35~77wt.%Ti和1~60wt.%Mo。本发明加入Mo能够使钎料在钎焊过程中生成高熔点、耐高温、低热膨胀系数的相代替低温相,缓解碳化硅基材料接头中的残余应力,达到了消除焊缝界面区域的低温Ni‑Si相的目的,同时增强相MoSi2的熔点高,具有良好的导热性和高温性能,以及在空气或高温燃烧气体环境中出色的抗氧化性,有利于提高钎焊接头的高温性能,从而弥补了低熔点NiSi相对接头高温剪切强度的影响。
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公开(公告)号:CN119039027A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411174818.5
申请日:2024-08-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C04B35/80 , C23C16/32 , C04B35/573 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种复合材料包壳管晶粒定向生长控制方法、复合材料包壳管及制备方法,包壳管包括纤维、界面层与SiC基体,SiC基体采用化学气相渗透CVI工艺制备得到;在采用化学气相渗透CVI工艺制备SiC基体的过程中,控制靠近界面层的SiC基体内定向生长形成取向单一的柱状晶SiC晶粒;定向生长控制方法为:以三氯甲基硅烷为先驱气体,在带界面层的包壳管预制件中沉积SiC基体时沉积多个炉段,从第一个炉段至最后一个炉段按照次序依次提高每个炉段的沉积气氛中三氯甲基硅烷的含量。本发明实现了靠近界面处的SiC基体晶粒的定向生长,得到了具有单一取向的柱状晶SiC晶粒,提高了整个复合材料包壳的力学性能。
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公开(公告)号:CN115493086A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211166616.7
申请日:2022-09-23
Applicant: 深圳市万斯得自动化设备有限公司 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开一种核燃料包壳管双轴蠕变稳压单元,包括供气源、增压组件、稳压组件;所述供气源用于向包壳管提供增压用的气体介质;所述稳压组件与供气源连接,稳压组件用于调节供气源提供的气体介质的压力;所述增压组件连接于稳压组件与包壳管之间,增压组件用于对气体介质进行增压,并将增压后的气体介质输出至包壳管内。本发明采用PWM高频无泄漏电磁阀进行泄压控压,消除充压过程中,因高温真空炉的温度变化而带来的压力波动问题,同时,采用恒温缓冲器消除环境温度变化对压力波动的影响,可实现输出压力可调、升压速率可调、长周期内输出高精度稳定的压力等功能,同时,可减少空气压缩机工作时间和启动频率,达到节能的目的。
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公开(公告)号:CN112259270B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202011096735.0
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种具有大长径比通孔的蜂窝状钨基金属陶瓷的加工方法,涉及核燃料芯块加工技术领域,包括以下步骤:将钨金属粉体或钨基金属粉体与核燃料陶瓷颗粒混合,得混合粉体;将钼金属棒和混合粉体填充到模具内,冷压成型成胚体;将胚体在无氧气氛下进行加压烧结,制得钨基金属陶瓷块材;将钨基金属陶瓷块材两端进行切割,使块体内钼金属棒两端暴露,随后将其置于腐蚀液中腐蚀去除钼金属棒,清洗,烘干,即得。本发明通过将钼金属棒阵列置于混合粉体中,再经烧结得到致密块材,通过选择性区域腐蚀方法去除钼金属棒,从而形成通孔横截面形状与大小、通孔长度与取向均可控的贯穿孔。该方法操作简单且易实现工业化,具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN112271006B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011096746.9
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种具有大长径比通孔的蜂窝状钼基金属陶瓷的加工方法,涉及核燃料芯块加工技术领域,包括以下步骤:将钼金属粉体或钼基金属粉体与核燃料陶瓷颗粒混合,得混合粉体;将石墨棒和混合粉体填充到模具内,冷压成型成胚体;将胚体在无氧气氛下进行烧结,得钼基金属陶瓷块材;将钼基金属陶瓷块材两端进行切割,使得石墨棒两端暴露,采用机械加工去除石墨棒,清洗,烘干,即得。本发明可以制备出通孔数量、孔径、孔长度、孔取向及孔分布的均可控的蜂窝状钼基金属陶瓷,且方法操作简单且易实现工业化,具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN112242204B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011128436.0
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种钼基金属陶瓷核燃料芯块,包括钼基金属陶瓷基体,所述钼基金属陶瓷基体上具有呈阵列式均匀排列的通孔结构,所述通孔结构的内壁具有保护层,且所述保护层将通孔结构的内壁完全覆盖。本发明通过在原料石墨棒表面形成一层均匀的钼基金属涂层,并将其呈阵列式均匀排列在钼基金属陶瓷前驱粉体中,烧结后通过切、削、钻、磨等机械精加工工艺,从而在燃料芯块基体中形成内壁具有一定厚度的钼基金属保护层的通孔,避免了燃料芯块钼基金属陶瓷基体内部陶瓷相与外界环境的直接接触,起到保护作用,提高了钼基金属陶瓷核燃料芯块运行的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN109957757B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910270621.4
申请日:2019-04-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种两步法PVD技术制备超厚Ti‑Al‑C三元涂层的方法,对锆包壳基体样件进行表面洁净,冷风吹干样件后,装夹在真空腔室内的三维转架上,并对基体样件进行加热;充入Ar气,施加高偏压,对基体样件进行辉光溅射清洗或者电子枪加热清洗刻蚀;用引弧针开启TixAl弧靶,高偏压溅射清洗TixAl靶材,同时在基体表面生成基础层;低偏压沉积TixAl涂层,生成过渡涂层;调整合适的弧电流、偏压,开启中频磁控石墨靶,沉积Ti‑Al‑C超厚涂层;进行高温退火。本发明的制备工艺下得到的材料更能适用于核领域,使用更加安全,得到的材料的性能更好。
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