一种提高包壳材料在快中子辐照环境中耐受能力的方法

    公开(公告)号:CN114752749A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210404070.8

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明属于核反应堆材料设计技术领域,公开了一种提高包壳材料在快中子辐照环境中耐受能力的方法,包括步骤:选取环形结构的包壳材料,将其置于环形结构的芯体外侧,芯体与包壳材料之间预留0.2~0.8mm,获得快中子反应堆燃料材料,随后于反应堆内进行运行,且在反应堆运行过程中,对快中子反应堆燃料进行退火处理;且在进行退火处理时,分别调节包壳材料的内表面气压和外表面气压使其平衡,即提高了包壳材料在快中子辐照环境中耐受能力。本发明通过平衡内外应力,通过两面承压,利用多次循环的稳态和瞬态运行对包壳材料进行退火,从而增强钢在高中子辐照环境中的耐受能力,从而提升包壳材料的寿命。

    一种提高包壳材料在快中子辐照环境中耐受能力的方法

    公开(公告)号:CN114752749B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202210404070.8

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明属于核反应堆材料设计技术领域,公开了一种提高包壳材料在快中子辐照环境中耐受能力的方法,包括步骤:选取环形结构的包壳材料,将其置于环形结构的芯体外侧,芯体与包壳材料之间预留0.2~0.8mm,获得快中子反应堆燃料材料,随后于反应堆内进行运行,且在反应堆运行过程中,对快中子反应堆燃料进行退火处理;且在进行退火处理时,分别调节包壳材料的内表面气压和外表面气压使其平衡,即提高了包壳材料在快中子辐照环境中耐受能力。本发明通过平衡内外应力,通过两面承压,利用多次循环的稳态和瞬态运行对包壳材料进行退火,从而增强钢在高中子辐照环境中的耐受能力,从而提升包壳材料的寿命。

    一种事故容错核燃料包壳双层涂层结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN111826648B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010688798.9

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种事故容错核燃料包壳双层涂层结构及其制备方法,扩散阻挡层底层+抗高温氧化顶层的双层结构复合涂层结构设计能够兼具抗高温氧化腐蚀与界面结合牢固的综合特性;所述扩散阻挡层材料的组成元素包括Ta,Ti,W,V和Cr;所述扩散阻挡层各元素的质量百分比为:70%≤Ta+Ti+W≤100%,V+Cr≤30.0%,所述抗氧化层材料为FeCrAl、Ti2AlC、TiN、ZrC或者SiC中的一种,扩散阻挡层的厚度占整个涂层厚度的比例为5%~40%,抗高温氧化层的厚度占整个涂层厚度的比例为60%~95%,双层涂层结构的总厚度为5μm~500μm,且涂层结构的总厚度不超过锆合金基体厚度的25%。

    一种事故容错核燃料包壳双层涂层结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN111826648A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010688798.9

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种事故容错核燃料包壳双层涂层结构及其制备方法,扩散阻挡层底层+抗高温氧化顶层的双层结构复合涂层结构设计能够兼具抗高温氧化腐蚀与界面结合牢固的综合特性;所述扩散阻挡层材料的组成元素包括Ta,Ti,W,V和Cr;所述扩散阻挡层各元素的质量百分比为:70%≤Ta+Ti+W≤100%,V+Cr≤30.0%,所述抗氧化层材料为FeCrAl、Ti2AlC、TiN、ZrC或者SiC中的一种,扩散阻挡层的厚度占整个涂层厚度的比例为5%~40%,抗高温氧化层的厚度占整个涂层厚度的比例为60%~95%,双层涂层结构的总厚度为5μm~500μm,且涂层结构的总厚度不超过锆合金基体厚度的25%。

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