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公开(公告)号:CN108794678A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810579131.8
申请日:2018-06-07
申请人: 扬州大学 , 中国核电工程有限公司 , 扬州帮杰新材料有限公司
IPC分类号: C08F220/14 , C08F220/06 , C08F2/44 , C08K5/521 , C08K5/523
摘要: 本发明公开了一种阻燃型防辐射含钆有机玻璃及其制备方法,属于含钆有机玻璃制备技术领域。其步骤为:将94.25~55.0wt%甲基丙烯酸甲酯、0.5~10.0wt%不饱和羧酸钆、0.25~5.0wt%长链脂肪酸、5.0~30.0wt%阻燃剂加入到容器中,水浴加热,搅拌溶解至体系澄清透明;再加入引发剂后进行预聚,预聚至体系具有一定粘度;然后将预聚物灌入模具中进行梯度升温聚合反应,聚合完成后降至室温脱模得到阻燃型防辐射含钆有机玻璃。本发明操作简单,且得到的阻燃型防辐射含钆有机玻璃表面光滑、透明性好、具有优良的阻燃效果,有望在有中子辐射和伽马射线的领域得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN108794678B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810579131.8
申请日:2018-06-07
申请人: 扬州大学 , 中国核电工程有限公司 , 扬州帮杰新材料有限公司
IPC分类号: C08F220/14 , C08F220/06 , C08F2/44 , C08K5/521 , C08K5/523
摘要: 本发明公开了一种阻燃型防辐射含钆有机玻璃及其制备方法,属于含钆有机玻璃制备技术领域。其步骤为:将94.25~55.0wt%甲基丙烯酸甲酯、0.5~10.0wt%不饱和羧酸钆、0.25~5.0wt%长链脂肪酸、5.0~30.0wt%阻燃剂加入到容器中,水浴加热,搅拌溶解至体系澄清透明;再加入引发剂后进行预聚,预聚至体系具有一定粘度;然后将预聚物灌入模具中进行梯度升温聚合反应,聚合完成后降至室温脱模得到阻燃型防辐射含钆有机玻璃。本发明操作简单,且得到的阻燃型防辐射含钆有机玻璃表面光滑、透明性好、具有优良的阻燃效果,有望在有中子辐射和伽马射线的领域得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN108707205A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810579323.9
申请日:2018-06-07
申请人: 扬州大学 , 中国核电工程有限公司 , 扬州帮杰新材料有限公司
IPC分类号: C08F220/14 , C08F230/04 , C08F2/44 , C08K5/09 , C08K5/50
摘要: 本发明公开了一种耐辐射含钆有机玻璃及其制备方法,属于含钆有机玻璃制备技术领域。其步骤为:将72.5~96.75wt%甲基丙烯酸甲酯、0.5~10.0wt%不饱和羧酸钆、0.25~5.0wt%长链脂肪酸、2.5~12.5wt%耐辐射添加剂加入到容器中,加热搅拌溶解至体系澄清透明;再加入引发剂后进行预聚,预聚至体系具有一定粘度;然后将预聚物灌入模具中进行梯度升温聚合反应,聚合完成后降至室温脱模得到耐辐射含钆有机玻璃。本发明操作简单,且得到的耐辐射含钆有机玻璃透明性好、耐辐射性好,有望在有中子辐射和伽马射线的领域得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN108707205B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810579323.9
申请日:2018-06-07
申请人: 扬州大学 , 中国核电工程有限公司 , 扬州帮杰新材料有限公司
IPC分类号: C08F220/14 , C08F230/04 , C08F2/44 , C08K5/09 , C08K5/50
摘要: 本发明公开了一种耐辐射含钆有机玻璃及其制备方法,属于含钆有机玻璃制备技术领域。其步骤为:将72.5~96.75wt%甲基丙烯酸甲酯、0.5~10.0wt%不饱和羧酸钆、0.25~5.0wt%长链脂肪酸、2.5~12.5wt%耐辐射添加剂加入到容器中,加热搅拌溶解至体系澄清透明;再加入引发剂后进行预聚,预聚至体系具有一定粘度;然后将预聚物灌入模具中进行梯度升温聚合反应,聚合完成后降至室温脱模得到耐辐射含钆有机玻璃。本发明操作简单,且得到的耐辐射含钆有机玻璃透明性好、耐辐射性好,有望在有中子辐射和伽马射线的领域得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN111735300A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010535140.4
申请日:2020-06-12
申请人: 中国核电工程有限公司
IPC分类号: F27B14/04 , F27B14/10 , F27B14/14 , F27B14/16 , F27D1/18 , F27D17/00 , F27D9/00 , C21C7/10 , C21C7/00 , C22B9/04 , C22B9/00
摘要: 本发明公开一种精炼合成一体化装置,包括主体容器、进料机构、以及加热机构,所述主体容器包括主仓体、坩埚仓,所述坩埚仓与所述主仓体连通,主仓体上设有顶口和仓前门;所述进料机构包括第一进料机构和第二进料机构,所述第一进料机构用于将精炼所需的固相物料从所述仓前门输送至所述主仓体,所述第二进料机构用于将所述固相物料从主仓体输送至所述坩埚仓,以及用于将合成所需的气相物料从所述顶口输送至所述坩埚仓;所述加热机构,用于对所述坩埚仓加热,以提供精炼和合成所需的温度。本发明可以进行精炼和合成工艺,避免了物料转移等问题带来的不便,从而提高冶炼效果。
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公开(公告)号:CN111924462A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010662038.0
申请日:2020-07-10
申请人: 中国核电工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种端塞上料装置,包括备料机构和取料机构,所述备料机构用于存放端塞;所述取料机构包括夹爪单元和旋转单元,所述夹爪单元包括夹爪和夹爪气缸,所述夹爪处于压塞装置的上方/下方,用于夹取端塞,所述夹爪气缸与所述夹爪相连,所述夹爪设于所述旋转单元上,通过旋转单元转动带动夹爪将夹取的端塞送入所述压塞装置的压塞杆内。本发明还公开了一种包含所述端塞上料装置的燃料棒端塞压塞系统。本发明的端塞上料装置能够实现端塞的自动上料,降低工人的劳动强度。
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公开(公告)号:CN108759315A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810612812.X
申请日:2018-06-14
申请人: 中国核电工程有限公司 , 陕西源知科技有限责任公司
CPC分类号: F26B3/347 , F26B9/06 , F26B25/008 , F26B25/02
摘要: 本发明提供一种桶内微波干燥装置,其包括桶体,和设置在所述桶体的桶口处起密封作用的密封盖,所述密封盖上设置有微波馈入口,所述微波馈入口与微波发生装置连接。本发明所述桶内微波干燥装置采用微波作为加热源来实现放射性湿式废物向干式转化,相比于现有技术中的其他干燥处理技术,加速速率高,温度均匀,物料表里一致,大大提高了物料干燥效率,缩短处理时间。
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公开(公告)号:CN111175304B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010002914.7
申请日:2020-01-02
申请人: 中国核电工程有限公司
摘要: 本发明提供一种燃料组件检查装置,其包括:立柱;组件支撑座,其与所述立柱的侧面连接,用于支撑燃料组件;以及,外观检查机构,其设置于所述组件支撑座的上方,并与所述立柱的侧面以沿其轴向来回移动的方式连接,用于在沿预设轨迹移动的过程中实时获取燃料组件的周面情况。本发明中,外观检查机构在沿立柱来回移动的过程中能够实时获取燃料组件的周面情况,无需人员靠近就能自动实现组件检查操作,获取燃料组件外观的真实情况,避免人员受到射线照射。
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公开(公告)号:CN108630335A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810203314.X
申请日:2018-03-13
申请人: 中国核电工程有限公司
IPC分类号: G21F9/00 , G21F9/02 , G21F9/06 , G21F9/20 , G21F9/30 , G21F9/34 , F26B1/00 , F26B5/04 , F26B25/00
CPC分类号: G21F9/008 , F26B1/00 , F26B5/048 , F26B25/005 , F26B25/006 , F26B25/007 , F26B2200/04 , F26B2200/18 , G21F9/02 , G21F9/06 , G21F9/20 , G21F9/30 , G21F9/34
摘要: 本发明属于放射性废物处理技术领域,涉及一种放射性湿式废物桶内真空微波干燥系统及干燥方法。所述的干燥系统包括干燥桶、除沫器、过滤器、冷凝器、汽水分离器、真空泵、尾气连续监测装置以及各连接管道,干燥桶用于对废物通过微波加热进行干燥;依次连接的除沫器、过滤器、冷凝器、汽水分离器、真空泵分别用于对干燥产生的蒸发尾气进行除沫、过滤、冷凝、汽水分离、抽真空处理;尾气连续监测装置连接冷凝器,用于对蒸发尾气中的不凝气进行监测,并对合格的不凝气经与其出口连接的连接管道排放到大气。利用本发明的干燥系统及干燥方法,能够实现各种放射性废物的快速干燥,干燥过程中不引入新物质,且干燥排放尾气对环境几乎不造成任何有害影响。
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公开(公告)号:CN116273941A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310064148.0
申请日:2023-01-12
申请人: 中国核电工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种燃料棒检测设备,包括机架、以及设置在机架上的来料辊道组件、检测装置和转运装置,所述检测装置包括测长机构和外观检测机构,所述来料辊道组件用于接收燃料棒,并将燃料棒运送至来料工位,所述测长机构设置在测长工位上,用于检测燃料棒的长度,所述外观检测机构设置在外观检测工位上,用于检测燃料棒的外观,所述转运装置设置在机架的上方,用于在各个工位之间转运待检测的燃料棒。本发明的燃料棒检测设备,可以自动化检测燃料棒质量,本发明还提供一种燃料棒分选方法。
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