-
公开(公告)号:CN119397614A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411349617.4
申请日:2024-09-26
Applicant: 西安交通大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F113/10
Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,具体而言,涉及一种基于晶格错配的增材制造低应力高熵合金设计系统及方法,用以有效降低梯度材料界面应力,该方法包括以下步骤:分析基体晶体结构,确定与基体晶体结构一致的高熵合金晶体结构类型;基于高熵合金晶体结构,建立高熵合金虚拟晶格近似结构模型;针对上述模型进行结构几何优化,得到稳定结构下的高熵合金晶格常数;根据上述得到的晶格常数,对比基体晶格常数来调整高熵合金各元素比例,并将重新设计的高熵合金进行计算,直至高熵合金与基体的晶格错配度较低;对设计出的具有较低晶格错配度的高熵合金和基体进行梯度设计,得到增材制造高熵合金梯度材料低晶格错配度低界面应力的设计结果。
-
公开(公告)号:CN118398263A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410242897.2
申请日:2024-03-04
Applicant: 西安交通大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及核燃料技术领域,具体涉及一种事故容错燃料的大晶粒模拟燃料芯块及其制备方法,该方法包括以下步骤:将CeO2粉末预先烧结以制备CeO2胚料,将CeO2胚料置于填充有氧化锆粉末的模具中,然后在1500~1550℃烧结,使CeO2芯块晶粒长大同时避免被石墨还原为Ce2O3,得到大晶粒CeO2模拟燃料芯块。本发明的方法得到的大晶粒模拟燃料芯块,致密度高,平均晶粒尺寸101.3μm~165.4μm,具有良好的组织和力学性能,其致密度为92.9%~93.8%,维氏硬度为6.62GPa~6.89GPa。
-
公开(公告)号:CN119309897B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411854693.0
申请日:2024-12-17
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于金属材料制备技术领域,具体涉及一种制备辐照后金属微纳力学样品的方法。包括以下步骤:提供一金属块体材料,对金属块体材料进行离子辐照,得到初始样品;将初始样品固定,对初始样品确定晶粒取向和取向晶粒进行标记,制样得到原始矩形薄片试样;对原始矩形薄片试样表面去除部分辐照层并进行修剪,得到相同晶粒取向下的辐照区和未辐照区,连续凹凸结构的垛口状粗胚;进行减薄,得到微纳力学样品。本发明在辐照后金属块体样品的同一晶粒内,获得相同取向的辐照和未辐照单晶原位力学样品,避免在多个样品中寻找同一取向辐照区域与未辐照区域,减少在不同区域采集数据造成的分析误差,从而实现高效率制备透射电镜下单晶原位力学样品。
-
公开(公告)号:CN118237600A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410360240.6
申请日:2024-03-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/64 , B22F10/73 , C22C19/05 , C22C1/04 , B22F1/05 , B22F1/065 , B22F1/142 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种镍基高熵合金AlCrFeNiV的激光增材制造及热处理方法,包括以下步骤:1)获取AlCrFeNiV球形合金粉末;2)将所述AlCrFeNiV球形合金粉末填装于打印设备的粉料缸中;3)设置打印设备的参数,利用选择性激光熔融打印技术,通过打印设备制备成形样件;4)对所述成形样件进行热处理,完成镍基高熵合金AlCrFeNiV的激光增材制造。该方法制备得到的试件具有较高的致密度,在室温下表现出优异的抗拉强度和较高的延伸率,同时在高温服役条件下仍具有良好的力学性能和加工性能。
-
公开(公告)号:CN119309897A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411854693.0
申请日:2024-12-17
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于金属材料制备技术领域,具体涉及一种制备辐照后金属微纳力学样品的方法。包括以下步骤:提供一金属块体材料,对金属块体材料进行离子辐照,得到初始样品;将初始样品固定,对初始样品确定晶粒取向和取向晶粒进行标记,制样得到原始矩形薄片试样;对原始矩形薄片试样表面去除部分辐照层并进行修剪,得到相同晶粒取向下的辐照区和未辐照区,连续凹凸结构的垛口状粗胚;进行减薄,得到微纳力学样品。本发明在辐照后金属块体样品的同一晶粒内,获得相同取向的辐照和未辐照单晶原位力学样品,避免在多个样品中寻找同一取向辐照区域与未辐照区域,减少在不同区域采集数据造成的分析误差,从而实现高效率制备透射电镜下单晶原位力学样品。
-
公开(公告)号:CN117510206B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202311462163.7
申请日:2023-11-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及一种A2B2O7型高熵氧化物陶瓷及其制备方法和应用,属于核废物固化技术领域。本发明A2B2O7型高熵氧化物陶瓷材料为(Gd0.2Sm0.2Dy0.2Er0.2Yb0.2)2Ti2O7高熵陶瓷基材料,其中,A位点金属元素Gd、Sm、Dy、Er、Yb为等原子比。采用高能球磨及放电等离子烧结法制备。所制备的(Gd0.2Sm0.2Dy0.2Er0.2Yb0.2)2Ti2O7高熵陶瓷材料为稳定的单相组织、成分分布均匀,具有高的致密度、良好的力学性能,优异的耐辐照性能,可以满足高放废物固化材料的使用需求。
-
公开(公告)号:CN117049880A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311019360.1
申请日:2023-08-14
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/56
Abstract: 本发明属于中子和γ辐射屏蔽材料技术领域,具体涉及乏燃料屏蔽材料用高熵碳化物陶瓷及其制备方法,本发明高熵碳化物陶瓷材料为(HfNbZrTaW)C5‑xZrB2高熵陶瓷基材料,其中,(HfNbZrTaW)C5中金属元素为等原子比为,ZrB2质量百分比为0~25w%。采用高能球磨及放电等离子烧结法,制备所设计(HfNbZrTaW)C5‑xZrB2高熵陶瓷基材料。所制备(HfNbZrTaW)C5高熵陶瓷材料为稳定的单相组织、成分分布均匀,添加ZrB2后的高熵基陶瓷不仅具有屏蔽中子和γ射线的能力,还具有高的热导率、良好的力学性能,能满足乏燃料屏蔽的使用需求。
-
公开(公告)号:CN117510206A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311462163.7
申请日:2023-11-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及一种A2B2O7型高熵氧化物陶瓷及其制备方法和应用,属于核废物固化技术领域。本发明A2B2O7型高熵氧化物陶瓷材料为(Gd0.2Sm0.2Dy0.2Er0.2Yb0.2)2Ti2O7高熵陶瓷基材料,其中,A位点金属元素Gd、Sm、Dy、Er、Yb为等原子比。采用高能球磨及放电等离子烧结法制备。所制备的(Gd0.2Sm0.2Dy0.2Er0.2Yb0.2)2Ti2O7高熵陶瓷材料为稳定的单相组织、成分分布均匀,具有高的致密度、良好的力学性能,优异的耐辐照性能,可以满足高放废物固化材料的使用需求。
-
公开(公告)号:CN117161400A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311112999.4
申请日:2023-08-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/366 , B22F9/08 , B33Y10/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种事故容错燃料包壳材料FeCrAl合金的激光增材制造方法,包括以下步骤:1)获取FeCrAl合金球形粉末,对FeCrAl合金球形粉末进行打印前处理;2)将FeCrAl合金球形粉末装入打印设备的粉料缸中;3)利用打印设备打印制备成型样件,打印过程中,激光扫描速度为300~500mm/s,铺粉厚度为30~50μm,该方法制备得到的成型样件质量较高。
-
公开(公告)号:CN110514493A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910774533.8
申请日:2019-08-21
Applicant: 西安交通大学 , 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种透射电镜样品的电化学清洗及减薄方法,包括以下步骤:采用聚焦离子束方法从待研究材料的表面定位制备出矩形薄片试样;对矩形薄片试样进行逐级减薄;配置电解液,再将该电解液放置于烧杯A中,然后将烧杯A放置于盛有甲醇的容器A中,通过磁转子使电解液混合均匀;向烧杯A中放入金属框,直流电源的一端与金属框相连接,直流电源的另一端经电源开关与金属镊子相连接;将矩形薄片试样夹持于金属镊子上;将金属镊子放入金属框内部的区域,同时开启脉冲控制器,通过直流电源对矩形薄片试样进行脉冲电化学清洗及减薄;将矩形薄片试样进行清洗,然后进行烘烤,该方法得到的透射电镜样品的厚度较薄,且清洁无污染。
-
-
-
-
-
-
-
-
-