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公开(公告)号:CN116809360B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202211707563.5
申请日:2022-12-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及管件阻氢渗透涂层技术领域,具体涉及一种管件阻氢渗透复合涂层的制备方法,包括:步骤一、管件表面抛光与清洗;步骤二、Y2O3/TiO2复合涂层制备;步骤三、Y2O3/TiO2涂层进行退火处理。本发明与有机化学气相沉积、电化学沉积磁控溅射等传统涂层制备技术方法相比,本发明优势在于管件阻氚涂层的制备,涂层厚度均匀、涂层致密。此外,此方法工艺流程简单,经济性好,可实现工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN116259427A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310279865.5
申请日:2023-03-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种基于泡沫金属的非金属包壳棒状燃料元件,包括芯块,所述芯块外套设有包壳,所述包壳和所述芯块之间设置有泡沫金属层;所述泡沫金属层的厚度为0.1mm‑2mm,所述泡沫金属层的气孔平均直径为0.01mm‑1mm,所述包壳的材质为碳化硅。整个棒状燃料元件抵御事故的能力。
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公开(公告)号:CN116002620B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202310060840.6
申请日:2023-01-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 段振刚 , 李垣明 , 辛勇 , 粟敏 , 赵艳丽 , 张林 , 任全耀 , 唐昌兵 , 杨洪 , 王连杰 , 高士鑫 , 李权 , 杨雯 , 卢迪 , 孙志鹏 , 惠永博 , 孙丹
IPC: C01B6/24
Abstract: 本申请属于材料设计技术领域,具体涉及一种含铒氢化钇材料及其制备方法;该含铒氢化钇材料,包括质量含量为0.1%‑10%的铒,以及,氢钇原子数比为1.56‑2.11。该含铒氢化钇材料解决了高温慢化中子和反应性控制的问题,既可应用于核反应堆反应性控制和中子慢化,也可应用于高温储氢领域。
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公开(公告)号:CN115186561B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210900168.2
申请日:2022-07-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G21C17/00 , G06F113/26 , G06F119/08
Abstract: 为解决压水堆中燃料元件性能的评估由于包壳结构随时间变化的特性而难以进行精细化模拟的技术问题,本发明实施例提供一种LOCA事故下燃料元件性能模拟方法、系统及存储介质,包括:根据锆合金包壳结构材料的退化机制得到的模型建立燃料元件的锆合金包壳结构材料退化模型;以待模拟的锆合金包壳结构材料所处工况的工况参数为变量,将所述变量作为燃料元件的锆合金包壳结构材料退化模型的模拟工况参数进行三维有限元模拟分析,得到待模拟的锆合金包壳结构材料在所处工况的工况参数下的性能模拟数据。本发明实施例的模拟方法可以对LOCA事故下燃料元件性能进行准确的模拟。
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公开(公告)号:CN114861245A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210396252.5
申请日:2022-04-15
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种包壳应力腐蚀开裂的模拟分析方法、系统及终端设备,涉及核反应堆燃料元件检测技术领域,该方法包括获取包壳结构的初步几何参数,根据初步几何参数构建该包壳结构的初步几何模型,其中,包壳结构的初步几何参数是指基于芯轴试验进行应力开裂直至包壳结构失效时所测得的几何参数;对包壳结构的初步几何模型进行腐蚀开裂耦合作用模拟,获得包壳结构的剩余材料参数;基于剩余材料参数建立有效几何模型;对有效几何模型进行三维有限元分析,获得应力分析结果。以上实施方式不仅能够模拟包壳结构的实际PCI过程,而且能够表征包壳结构在应力开裂和腐蚀开裂两种因素耦合作用下的行为,从而提高该行为下结果分析的准确性。
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公开(公告)号:CN114861245B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210396252.5
申请日:2022-04-15
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种包壳应力腐蚀开裂的模拟分析方法、系统及终端设备,涉及核反应堆燃料元件检测技术领域,该方法包括获取包壳结构的初步几何参数,根据初步几何参数构建该包壳结构的初步几何模型,其中,包壳结构的初步几何参数是指基于芯轴试验进行应力开裂直至包壳结构失效时所测得的几何参数;对包壳结构的初步几何模型进行腐蚀开裂耦合作用模拟,获得包壳结构的剩余材料参数;基于剩余材料参数建立有效几何模型;对有效几何模型进行三维有限元分析,获得应力分析结果。以上实施方式不仅能够模拟包壳结构的实际PCI过程,而且能够表征包壳结构在应力开裂和腐蚀开裂两种因素耦合作用下的行为,从而提高该行为下结果分析的准确性。
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公开(公告)号:CN116504428A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310279861.7
申请日:2023-03-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种基于泡沫金属的金属合金包壳棒状燃料元件,包括芯块,所述芯块外套设有包壳,所述包壳和所述芯块之间设置有泡沫金属层;所述泡沫金属层的厚度为0.1mm‑2mm,所述泡沫金属层的气孔平均直径为0.01mm‑1mm;所述包壳的材质为金属合金。泡沫金属层将在燃料元件使用的过程中吸收芯块变形能同时改善芯块和包壳之间的换热效率,并为芯块裂变产生的裂变气体提供更大的的包容空间,即在保证燃料元件不发生PCMI现象的基础上同时增加裂变气体的包容能力。
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公开(公告)号:CN113969361B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111254829.0
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 为解决现有技术制备的氢化钇芯块的储氢能力较差的技术问题,本发明实施例提供一种高纯钇的制备方法、氢化钇芯块的制备方法及氢化钇芯块;高纯钇的制备方法包括:对硝酸钇进行除杂处理,得到第一硝酸钇;采用第一硝酸钇与氢氟酸制备得到氟化钇;采用金属钙与氟化钇进行热还原反应得到金属钇;金属钇经过1次以上热蒸馏提纯,再利用真空电子束重熔提纯后,得到高纯钇。氢化钇芯块的制备方法,包括:将所述制备方法得到的高纯钇与高纯度的氢气反应,得到饱和吸氢的氢化钇粉体;烧结处理所述氢化钇粉体得到氢化钇芯块。本发明实施例通过高纯钇制备的氢化钇芯块具有较好的储氢能力。
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公开(公告)号:CN116002620A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310060840.6
申请日:2023-01-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 段振刚 , 李垣明 , 辛勇 , 粟敏 , 赵艳丽 , 张林 , 任全耀 , 唐昌兵 , 杨洪 , 王连杰 , 高士鑫 , 李权 , 杨雯 , 卢迪 , 孙志鹏 , 惠永博 , 孙丹
IPC: C01B6/24
Abstract: 本申请属于材料设计技术领域,具体涉及一种含铒氢化钇材料及其制备方法;该含铒氢化钇材料,包括质量含量为0.1%‑10%的铒,以及,氢钇原子数比为1.56‑2.11。该含铒氢化钇材料解决了高温慢化中子和反应性控制的问题,既可应用于核反应堆反应性控制和中子慢化,也可应用于高温储氢领域。
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公开(公告)号:CN115938615A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211239264.3
申请日:2022-10-11
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C3/322 , G21C3/324 , G21C15/247
Abstract: 本发明实施例提供一种液态金属冷却反应堆金属燃料元件,包括:金属燃料芯体、包壳管、上端塞和下端塞;所述包壳管的两端分别与上端塞和下端塞连接;还包括:隔离层,设于金属燃料芯体与包壳管之间;空腔,设于金属燃料芯体一端或两端的包壳管内;螺旋件,设于包壳管外侧;以及保护层,设于包壳管和螺旋件外表面;所述金属燃料芯体为环形金属燃料芯体;所述隔离层和包壳管内表面紧密贴合;金属燃料芯体与隔离层之间形成间隙配合或者冶金结合;包壳管内充有氦气。本发明实施例解决了液态金属冷却反应堆中燃料与填充金属的相容性匹配较差导致辐照肿胀时产生FCMI引起包壳失效的问题。
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