一种氢化铪中子吸收材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116750718B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202310530968.4

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种氢化铪中子吸收材料及其制备方法,涉及金属冶炼技术领域,所述方法包括:步骤1:将金属铪与合金元素熔炼后、再进行锻造得到铪合金;步骤2:将所述铪合金采用直接氢化法,得到氢化铪中子吸收材料。本发明通过合金元素的引入,抑制了氢化裂纹的产生,改善了氢化铪的力学性能和脆性,而且合金元素在中子吸收材料表面形成多元复合氧化物膜层,该氧化物膜可以阻止氢化铪中子吸收材料中的氢向外溢出,由此减缓了氢在高温下的损失,进而延长了氢化铪中子吸收材料的使用寿命。此外,通过氢化工艺控制,避免了氢化过程中氢化裂纹等缺陷的产生,得到的高氢含量氢化铪满足快中子反应堆、空间堆、核动力舰艇等堆型控制棒的使用要求。

    一种氢化钇慢化材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116253290A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310526352.X

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种氢化钇慢化材料、制备方法及其应用,涉及有色金属材料技术领域,所述方法包括:步骤1:采用真空感应熔炼对金属钇和合金元素进行熔炼,得到钇合金铸锭;步骤2:对钇合金铸锭进行锻造,得到成分和组织均匀的钇合金锻件;步骤3:去除钇合金锻件的表面氧化皮,并进行预成型加工,得到钇合金基体;步骤4:将钇合金基体置于高温氢化炉中进行真空条件下的高温氢化处理,得到氢化钇块体;步骤5:对氢化钇块体进行无应力加工成型,得到氢化钇慢化材料。本发明通过添加合金元素、调整合金的微观组织以及调整高温氢化工艺,有效地解决了金属钇氢化过程中容易产生的氢致裂纹以及氢化钇在空气气氛下易与氧氮反应而粉化的问题。

    一种高压静电式空气净化装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114669396A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210330536.4

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本申请实施例提供一种高压静电式空气净化装置,属于空气净化技术领域,包括:壳体及设置在所述壳体内的至少一组净化组件;所述壳体具有进风口和出风口;所述净化组件包括电离部和多个吸附部,所述电离部设置在所述壳体内靠近所述进风口的位置,所述多个吸附部设置在所述壳体内靠近所述出风口的位置,所述电离部和所述多个吸附部均设置为板体,且所述电离部的材料为铪或铪合金;高压脉冲电源,所述电离部与所述高压脉冲电源的正极连接,所述多个吸附部与所述高压脉冲电源的负极连接。通过本申请实施例提供的一种高压静电式空气净化装置,可以在减少产生臭氧的同时提高离子风量和换气效率、杀菌除尘效率。

    一种超亲氧金属-钙协同深度脱除金属锆中氧的方法

    公开(公告)号:CN112095023A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010070845.3

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种超亲氧金属‑钙协同深度脱除金属锆中氧的方法。该方法将超亲氧金属、无水氯化钙、锆原料、钙还原剂等物料填装在反应器的特定位置;通过蒸馏脱氧和拆卸清洗,可以将锆中的氧含量稳定降低至小于100ppm。超亲氧金属具有极强的氧亲和力,会将氯化钙熔盐中的氧固溶或形成氧化物从而创造极低的氧势,解决了深度脱氧的热力学问题;氯化钙熔盐具有良好的流动性以及对钙还原剂、氧化钙较大的溶解度,解决了脱氧的动力学问题。本发明通过将二者有机结合,实现了金属锆中氧深度、高效、稳定的脱除。本发明方法简单易行,对氧的脱除效果好,不会产生二次污染,产品满足靶材制造、光学镀膜、电子元件制造等领域的使用要求。

    一种低熔点氯化物复合电解质、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114703511B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202210504213.2

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本申请提供一种低熔点氯化物复合电解质、制备方法及其应用,所述低熔点氯化物复合电解质由低熔点熔盐电解质和难熔金属氯化物按照预设质量比熔融混合得到;在所述低熔点氯化物复合电解质中,所述低熔点熔盐电解质的熔点低于所述难熔金属氯化物的升华点,所述难熔金属氯化物为四氯化锆、四氯化铪或者六氯化钨中的任一种。本申请通过改变熔盐电解质的熔点使其低于难熔金属氯化物的升华点,避免在制备时难熔金属氯化物升华为气态、降低反应速率;解决了采用氯化物复合电解质电解、精炼或电镀难熔金属(锆、铪、钨)时难熔金属氯化物的挥发及连续加入问题。

    一种氢化铪中子吸收材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116750718A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310530968.4

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种氢化铪中子吸收材料及其制备方法,涉及金属冶炼技术领域,所述方法包括:步骤1:将金属铪与合金元素熔炼后、再进行锻造得到铪合金;步骤2:将所述铪合金采用直接氢化法,得到氢化铪中子吸收材料。本发明通过合金元素的引入,抑制了氢化裂纹的产生,改善了氢化铪的力学性能和脆性,而且合金元素在中子吸收材料表面形成多元复合氧化物膜层,该氧化物膜可以阻止氢化铪中子吸收材料中的氢向外溢出,由此减缓了氢在高温下的损失,进而延长了氢化铪中子吸收材料的使用寿命。此外,通过氢化工艺控制,避免了氢化过程中氢化裂纹等缺陷的产生,得到的高氢含量氢化铪满足快中子反应堆、空间堆、核动力舰艇等堆型控制棒的使用要求。

    一种氢化钇慢化材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116253290B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310526352.X

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种氢化钇慢化材料、制备方法及其应用,涉及有色金属材料技术领域,所述方法包括:步骤1:采用真空感应熔炼对金属钇和合金元素进行熔炼,得到钇合金铸锭;步骤2:对钇合金铸锭进行锻造,得到成分和组织均匀的钇合金锻件;步骤3:去除钇合金锻件的表面氧化皮,并进行预成型加工,得到钇合金基体;步骤4:将钇合金基体置于高温氢化炉中进行真空条件下的高温氢化处理,得到氢化钇块体;步骤5:对氢化钇块体进行无应力加工成型,得到氢化钇慢化材料。本发明通过添加合金元素、调整合金的微观组织以及调整高温氢化工艺,有效地解决了金属钇氢化过程中容易产生的氢致裂纹以及氢化钇在空气气氛下易与氧氮反应而粉化的问题。

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