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公开(公告)号:CN119936951A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510037894.X
申请日:2025-01-10
Applicant: 烟台大学
IPC: G01T1/20
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤与塑料闪烁体耦合的缪子闪烁体探测组件,涉及高能粒子探测或核辐射探测技术领域,具体一种基于光纤与塑料闪烁体耦合的缪子闪烁体探测组件,所述缪子闪烁体探测组件包括塑闪光纤耦合模块、光电转化放大模块、电源模块和信号采集模块。该基于光纤与塑料闪烁体耦合的缪子闪烁体探测组件,通过塑闪光纤耦合模块、光电转化放大模块、电源模块和信号采集模块之间的配合,利用塑料闪烁体和光纤的耦合组成光子探测组件,使得缪子与塑料闪烁体相互作用使其发光,光在塑料闪烁体中传播通过光纤收集光信号,采用光纤闪烁体耦合的光收集方式,有效地避免闪烁体的漏光现象。
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公开(公告)号:CN120027891A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510138101.3
申请日:2025-02-08
Applicant: 烟台大学
IPC: G01G3/13 , G01G23/18 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于重力探测器的阈值可变正反馈探测组件及系统,涉及重力探测技术领域,正反馈探测组件包括重力探测器、微控制器以及探测到信号后对信号进行处理的正反馈系统三部分,其利用高灵敏度重力探测器安装于特定位置,构建数据采集系统,实时监测探测器上方的重力变化,通过模拟多种现实情景,收集压力数据,经信号处理与分析算法,准确定位重力变化位置。本发明聚焦于借助重力探测器,实现对重力变化的精细化探测,通过创新设计,该探测器不仅能够敏锐捕捉重力变化并及时反馈,还具备灵活的阈值调控机制,为多样化应用场景下的精准测量需求提供了高效、可靠的解决方案,具有显著的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN117568761A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311497980.6
申请日:2024-01-15
Applicant: 烟台大学
Abstract: 本发明公开了一种Cr涂层锆合金包壳管的加工方法:利用表面超声滚压工艺对Cr涂层锆合金包壳管进行加工处理,滚压应力幅度为0.05~0.15MPa,转速为100~200r/min,给进量为0.05~0.1mm/r;采用反向往复加工方式,加工1~5个周期。本发明的Cr涂层锆合金包壳管的加工方法,利用反向超声滚压加工过程中超声滚压方向的变化,抵消沿着涂层轴向的应力,降低Cr涂层表面横向裂纹产生的可能性,并通过逐次应力叠加的方式,增加材料在轴向的包申格塑性变形幅度,从而降低表面Cr涂层组织优化的难度。加工后的Cr涂层锆合金包壳管,柱状晶等组织缺陷明显减少,并含有残余压应力,可以有效避免包壳管失效。
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公开(公告)号:CN115650729B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211375913.2
申请日:2022-11-04
Applicant: 烟台大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/626 , G21B1/11
Abstract: 本发明公开了一种二钛钒铝碳陶瓷粉体材料,通过以下方法制备得到:(1)以钛粉、碳化钛粉、铝钒合金粉为原材料,按摩尔比Ti:(Al+V):C=2:1~1.5:1的比例将钛粉、碳化钛粉和铝钒合金粉混合,以乙醇为湿磨剂,充分研磨后真空烘干,得混合粉;(2)将混合粉装入磨具内,在氩气环境保护下进行热压烧结,得到Ti2(AlV)C块体;(3)将Ti2(AlV)C块体进行表面抛光,并进行研磨过筛,得到Ti2(AlV)C粉体。所述二钛钒铝碳陶瓷粉体材料在作为或制备聚变反应堆结构材料,钒合金材料增强体或裂变堆构件表面抗腐蚀耐磨涂层中的应用。本发明利用低熔点的铝钒中间合金实现V元素在MAX相A位置的出现,制备得到了组织均匀的Ti2(AlV)C,对于拓展MAX相材料家族,推动MAX相工程应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119571247A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411946494.2
申请日:2024-12-27
Applicant: 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地 , 烟台大学
Abstract: 本发明公开了一种表面梯度纳米化与Cr‑Si复合涂层相结合的耐海水缝隙腐蚀处理方法,包括以下步骤:(1)对待处理金属基体进行表面梯度纳米化处理;(2)在梯度纳米晶层上涂覆Cr‑Si复合梯度涂层;(3)在Cr‑Si复合梯度涂层的外侧涂覆纯Cr涂层。本发明还提供了一种耐海水缝隙腐蚀的部件,包括金属基体,金属基体的表面具有梯度纳米晶层,梯度纳米晶层上涂覆有Cr‑Si复合梯度涂层,Cr‑Si复合梯度涂层的外侧涂覆有纯Cr涂层。本发明的表面梯度纳米化与Cr‑Si复合涂层相结合的耐海水缝隙腐蚀处理方法,解决了缝隙腐蚀和生物附着的双重挑战,能够显著提高金属材料在海水中的缝隙腐蚀耐受性,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117568761B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202311497980.6
申请日:2024-01-15
Applicant: 烟台大学
Abstract: 本发明公开了一种Cr涂层锆合金包壳管的加工方法:利用表面超声滚压工艺对Cr涂层锆合金包壳管进行加工处理,滚压应力幅度为0.05~0.15MPa,转速为100~200r/min,给进量为0.05~0.1mm/r;采用反向往复加工方式,加工1~5个周期。本发明的Cr涂层锆合金包壳管的加工方法,利用反向超声滚压加工过程中超声滚压方向的变化,抵消沿着涂层轴向的应力,降低Cr涂层表面横向裂纹产生的可能性,并通过逐次应力叠加的方式,增加材料在轴向的包申格塑性变形幅度,从而降低表面Cr涂层组织优化的难度。加工后的Cr涂层锆合金包壳管,柱状晶等组织缺陷明显减少,并含有残余压应力,可以有效避免包壳管失效。
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公开(公告)号:CN118497584A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410533947.2
申请日:2024-04-29
Applicant: 烟台大学
Abstract: 本发明公开了一种结构功能一体化屏蔽高熵合金及其制备方法,所述高熵合金主要成分为FeCrV(WyTaz)xGdx,x=0.05~0.1,y=0~1,z=0~1,主要合金元素Fe、Cr、V、W、Ta,均为具有低活化特性的合金元素,在堆内长时服役过程中不会因为高能中子的辐照嬗变产生长寿命核素,从而确保材料具有较好的低活化特性,本发明通过设计优化高熵合金成分,设计和制备了一种具有低活化、耐腐蚀和优异的屏蔽性能及力学性能的高熵合金,为模块化小型堆的设计和建造奠定了材料基础,本发明所述的制备方法操作简单,材料内部无明显偏析。
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公开(公告)号:CN118241096A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410303248.9
申请日:2024-03-18
Applicant: 烟台大学
Abstract: 本发明公开了一种Gd掺杂MoAlB结构功能一体化屏蔽材料及其制备方法,通过在MoAlB中掺杂具有高中子吸收截面的Gd元素,使MoAlB金属硼化物的中子屏蔽性能显著提高,通过多段热压的方式,提高了MoAlB合金中Gd元素分布的均匀性,有效的抑制了Gd元素在MoAlB中的偏聚。由于MoAlB本身就兼具陶瓷和金属诸多优异性能,包括高电导率和导热率,出色的抗化学腐蚀和氧化性能,高弹性刚度和优异的抗损伤性、抗辐照能力。因此Gd掺杂的MoAlB将成为一种非常有前景的结构与功能一体化屏蔽材料,在乏燃料处理,小型堆堆内结构件等方面均具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116334514A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310322316.1
申请日:2023-03-29
Applicant: 烟台大学 , 中广核研究院有限公司
Abstract: 一种包壳管用抗疲劳梯度纳米Cr涂层及其制备方法,步骤1:在抛光后的锆合金表面制备金属Cr涂层,步骤2:利用棒状材料对步骤1的锆合金包壳管进行支撑;步骤3:对锆合金表面Cr涂层进行表面超声滚压处理;控制步骤3中滚压深度,将变形发生在Cr涂层表面内,并对试样和滚压头接触位置进行冷却;步骤3中开启机床使包壳管旋转,超声滚压压头给进速度为5~15mm/min;最终超声滚压遍数由涂层表面粗糙度决定。本发明采用表面塑性加工工艺对涂层进行纳米化处理,获得晶粒尺寸呈梯度分布的表面涂层,消除现有制备工艺过程中带来的柱状晶、气孔等微观缺陷,显著改善原始涂层‑基体材料的疲劳性能。
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公开(公告)号:CN115650729A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211375913.2
申请日:2022-11-04
Applicant: 烟台大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/626 , G21B1/11
Abstract: 本发明公开了一种二钛钒铝碳陶瓷粉体材料,通过以下方法制备得到:(1)以钛粉、碳化钛粉、铝钒合金粉为原材料,按摩尔比Ti:(Al+V):C=2:1~1.5:1的比例将钛粉、碳化钛粉和铝钒合金粉混合,以乙醇为湿磨剂,充分研磨后真空烘干,得混合粉;(2)将混合粉装入磨具内,在氩气环境保护下进行热压烧结,得到Ti2(AlV)C块体;(3)将Ti2(AlV)C块体进行表面抛光,并进行研磨过筛,得到Ti2(AlV)C粉体。所述二钛钒铝碳陶瓷粉体材料在作为或制备聚变反应堆结构材料,钒合金材料增强体或裂变堆构件表面抗腐蚀耐磨涂层中的应用。本发明利用低熔点的铝钒中间合金实现V元素在MAX相A位置的出现,制备得到了组织均匀的Ti2(AlV)C,对于拓展MAX相材料家族,推动MAX相工程应用具有重要意义。
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