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公开(公告)号:CN104458550A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410687077.0
申请日:2014-11-25
Applicant: 安徽科技学院
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种液态介质小型热对流试验回路,包括回路主体、膨胀箱,以及用于对试验回路抽真空和充氩气的气体系统,其特征在于,所述回路主体由竖直方向的高温段(热端、实验段)、低温段(冷端)及水平方向的加热段与冷却段构成正方形循环回路;膨胀箱连接回路主体,处于循环回路的最高点;膨胀箱与回路主体的连接管上设有阀门。该试验回路简洁、紧凑,可实现性强,成本低,易于加工制造,能够根据实验目的,选用相应的结构材料建造,营造相应的实验环境与工况,开展液态介质对材料腐蚀的实验研究。
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公开(公告)号:CN104404296A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410682589.8
申请日:2014-11-24
Applicant: 安徽科技学院
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆用铅铋合金的制备方法。该方法在高纯氩气环境中以高纯铅和高纯铋为原材料,熔炼前采用铅粉和铋粉充分混合处理工艺,熔炼过程中采用连续电磁搅拌和分批进料工艺,以确保主要成分混合均匀和过程安全;熔炼炉和铸模使用前进行清洗处理,减少了杂质的引入,提高了目标产物的纯度;采用独特铸造模具减少铋元素的重力偏析,保证铋含量的均匀性,制备高质量的铅铋合金。
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公开(公告)号:CN104374592A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410647611.5
申请日:2014-11-15
Applicant: 安徽科技学院
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种液态金属介质包层模块综合实验系统,包括串联在液态金属介质包层模块的进液管道接口与回流管道接口之间的氚监测与提取单元、杂质监测和净化单元、热监测与提取单元、Li监测与补充单元、驱动液态金属介质流动的泵单元,以及多个阀门和流量计,构成液态金属介质流动回路体系。该实验系统可在线实验研究液态金属介质包层模块在实验堆的行为和性能,通过调节系统管路中与各实验仪器与设备单元相串联和/或相并联的阀门,实现各个单元并行实验或者各自独立实验。
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公开(公告)号:CN104404296B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410682589.8
申请日:2014-11-24
Applicant: 安徽科技学院
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆用铅铋合金的制备方法。该方法在高纯氩气环境中以高纯铅和高纯铋为原材料,熔炼前采用铅粉和铋粉充分混合处理工艺,熔炼过程中采用连续电磁搅拌和分批进料工艺,以确保主要成分混合均匀和过程安全;熔炼炉和铸模使用前进行清洗处理,减少了杂质的引入,提高了目标产物的纯度;采用独特铸造模具减少铋元素的重力偏析,保证铋含量的均匀性,制备高质量的铅铋合金。
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公开(公告)号:CN104328294B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410647654.3
申请日:2014-11-15
Applicant: 安徽科技学院
Abstract: 本发明公开了一种核工业用的锂铅合金Li17Pb83的制备方法。在高纯氩气环境中分别将原料Pb和Li加工成粒度为150~250目的粉末,再按设计成分配料混合均匀;将混合好的Pb粉和Li粉分批加入熔炼炉中加热融化,同时进行连续的电磁搅拌,控制温度不超过470℃,维持搅拌15~25分钟,随后在400~450℃下将熔体静置1~3小时,然后过滤,滤除高熔点的Li和Pb化合物;过滤后的锂铅合金Li17Pb83在270~320℃下使用独特的铸模真空熔铸,获得合金铸锭。该方法解决了合金制备过程中成分偏析、温度难以控制、Li的含量难以控制等关键问题。
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公开(公告)号:CN104451252A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410763690.6
申请日:2014-12-11
Applicant: 安徽科技学院
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆用的锂铅合金及其制备方法。该锂铅合金基体为Pb,Li的质量百分比含量为0.68±0.05%;杂质总含量小于300ppm,单个杂质元素的含量≤5ppm,且不含有经中子辐照后会产生放射性产物的元素。实验表明,本发明锂铅合金材料是融三种功能(中子倍增、氚增殖、冷却)于一体的核反应堆用材料,适用于核工业领域,特别是聚变堆领域。
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公开(公告)号:CN104328294A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410647654.3
申请日:2014-11-15
Applicant: 安徽科技学院
Abstract: 本发明公开了一种核工业用的锂铅合金Li17Pb83的制备方法。在高纯氩气环境中分别将原料Pb和Li加工成粒度为150~250目的粉末,再按设计成分配料混合均匀;将混合好的Pb粉和Li粉分批加入熔炼炉中加热融化,同时进行连续的电磁搅拌,控制温度不超过470℃,维持搅拌15~25分钟,随后在400~450℃下将熔体静置1~3小时,然后过滤,滤除高熔点的Li和Pb化合物;过滤后的锂铅合金Li17Pb83在270~320℃下使用独特的铸模真空熔铸,获得合金铸锭。该方法解决了合金制备过程中成分偏析、温度难以控制、Li的含量难以控制等关键问题。
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公开(公告)号:CN104451252B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410763690.6
申请日:2014-12-11
Applicant: 安徽科技学院
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆用的锂铅合金及其制备方法。该锂铅合金基体为Pb,Li的质量百分比含量为0.68±0.05%;杂质总含量小于300ppm,单个杂质元素的含量≤5ppm,且不含有经中子辐照后会产生放射性产物的元素。实验表明,本发明锂铅合金材料是融三种功能(中子倍增、氚增殖、冷却)于一体的核反应堆用材料,适用于核工业领域,特别是聚变堆领域。
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公开(公告)号:CN104457854A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410763709.7
申请日:2014-12-11
Applicant: 安徽科技学院
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种液态金属介质强迫对流实验回路,包括热区、冷区及支持系统,其中热区和冷区的管路组成一“8”字形,热区与冷区交汇于回流换热器;热区根据需要设置各种实验段,包括高温动态腐蚀实验段、应力腐蚀实验段、MHD实验段、模拟实验包层实验段;冷区设置有液态金属介质净化系统、动力泵、膨胀箱及贮存罐;支持系统包括对实验回路抽真空和充氩气的气体系统,以及对管路进行加热与温度监控的温控系统。该实验回路能够根据实验目的在堆外营造聚变堆工况的实验环境,开展包层关键技术问题的实验研究。
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