核电站燃料包壳用含锗的锆铌合金

    公开(公告)号:CN102925750B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201210412654.6

    申请日:2012-10-25

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明涉及一种能用作轻水堆核电站燃料包壳以及定位格架条带等结构材料含锗的锆铌合金,属于锆合金材料技术领域。该锆合金的化学组成以重量百分比计为:0.2%~2.0%Nb,0.01%~0.5%Ge,余量为Zr。合金元素优选范围为:0.8%~0.12%Nb,0.05%~0.2%Ge。本发明的锆合金在400℃/10.3MPa蒸汽中表现出优良的耐腐蚀性能,明显优于M5重熔合金,且加工性好,可在核电站压水堆中用作燃料元件包壳以及定位格架条带等堆芯结构材料。

    外加瞬变磁场控制电渣熔铸的方法及电渣熔铸装置

    公开(公告)号:CN103056344B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201310017421.0

    申请日:2013-01-18

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种外加瞬变磁场控制电渣熔铸的方法,对应电渣重熔母电极熔化末端、液态渣池和金属熔池位置施加瞬变磁场,使瞬变磁场作用于电极末端初始熔化产生的正在汇聚长大的大颗金属熔滴,在瞬变磁场产生的交变洛伦兹力和压力波的复合作用下,使金属熔滴呈爆裂式分散,分解成细小的金属熔滴群,随机散入渣池中,然后穿过渣池经与渣液充分接触、洗涤后,使细小金属熔滴中的夹杂物和杂质快速进入液渣中,缓慢沉降汇聚融入渣池下方的金属熔池,最后结晶凝固形成凝固铸锭。本发明还提供一种电渣熔铸装置,在电渣熔铸过程中施加瞬变磁场,通过其独特的电磁力效应达到细化熔滴提高精炼效率、细化晶粒、减小铸锭偏析技术发明目的,实现产业应用价值。

    核电站燃料包壳用含铜含锗的锆锡合金

    公开(公告)号:CN103643083A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310389582.2

    申请日:2013-09-02

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明涉及核电站燃料包壳用含铜含锗的锆锡合金,属于锆合金技术领域。该锆合金的组成以重量百分比计为:0.5%~1.5%Sn,0.01%~0.4%Fe,0.01%~0.3%Cr,0.01%~0.4%Cu,0.01%~0.5%Ge;优选范围为:0.9%~1.2%Sn,0.1%~0.3%Fe,0.05%~0.15%Cr,0.05%~0.2%Cu,0.05%~0.25%Ge,其余量均为Zr。本发明的锆合金在2种水化学条件下均表现出优良的耐腐蚀性能,优于Zr-4合金,且加工性好,可在核电站压水堆中用作燃料元件包壳以及定位格架条带等堆芯结构材料。

    核电站燃料包壳用含硫的锆锡合金

    公开(公告)号:CN103451476A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310398813.6

    申请日:2013-09-05

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明涉及一种核电站燃料包壳用含硫的锆锡合金,属锆合金材料技术领域。该锆合金的化学组成以重量百分比计为:0.5%~1.5%Sn,0.1%~0.5%Fe,0.05%~0.2%Cr,0.0005%~0.1%S,余量为Zr;其S含量的优选范围分别为0.001%~0.01%,0.01%~0.03%或0.03%~0.09%。本发明的锆合金在360℃/18.6MPa/0.01MLiOH水溶液和360℃/18.6MPa去离子水中均表现出优良的耐腐蚀性能,明显优于Zr-4合金,且加工性好,可在核电站压水堆中用作燃料元件包壳、格架等堆芯结构体的材料。

    核电站燃料包壳用含铋锆合金

    公开(公告)号:CN103451474A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310398811.7

    申请日:2013-09-05

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 一种Zr-Nb-Bi-Fe锆合金由下述成份(重量百分比)组成:Nb0.7%~1.5%,Bi0.02%~0.6%,Fe0.03%~0.1%,Si0.005%~0.015%,O0.08%~0.16%,余量为Zr。本发明的锆合金在三种腐蚀条件下均表现出优良的耐腐蚀性能,均优于Zr-1Nb合金,可在核电站压水堆中用作燃料元件包壳、格架等堆芯结构体的材料。

    外加瞬变磁场控制电渣熔铸的方法及电渣熔铸装置

    公开(公告)号:CN103056344A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201310017421.0

    申请日:2013-01-18

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种外加瞬变磁场控制电渣熔铸的方法,对应电渣重熔母电极熔化末端、液态渣池和金属熔池位置施加瞬变磁场,使瞬变磁场作用于电极末端初始熔化产生的正在汇聚长大的大颗金属熔滴,在瞬变磁场产生的交变洛伦兹力和压力波的复合作用下,使金属熔滴呈爆裂式分散,分解成细小的金属熔滴群,随机散入渣池中,然后穿过渣池经与渣液充分接触、洗涤后,使细小金属熔滴中的夹杂物和杂质快速进入液渣中,缓慢沉降汇聚融入渣池下方的金属熔池,最后结晶凝固形成凝固铸锭。本发明还提供一种电渣熔铸装置,在电渣熔铸过程中施加瞬变磁场,通过其独特的电磁力效应达到细化熔滴提高精炼效率、细化晶粒、减小铸锭偏析技术发明目的,实现产业应用价值。

    一种La-Mg-Ni系贮氢电极合金的改性方法

    公开(公告)号:CN100577850C

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200810034113.8

    申请日:2008-02-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种La-Mg-Ni系贮氢电极合金的改性方法,属于金属功能材料技术领域。该方法主要包括以下步骤:将真空悬浮熔炼制得的La-Mg-Ni系合金,放入反应釜中,然后将反应釜放入加热炉中,将反应釜连同加热炉一起放入0.5~6T范围内的稳恒强磁场中;将加热炉按照一定升温速度升温到800~900℃,保温之后随炉缓冷,合金取出后即可实现对La-Mg-Ni系合金的改性处理。经过本发明方法处理的La-Mg-Ni系合金具有电化学容量高,放电平台性能和放电稳定性好等特点。

    一种耐疖状腐蚀的改进型Zr-4合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101117677A

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200710045912.0

    申请日:2007-09-13

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种耐疖状腐蚀的改进型Zr-4合金及其制备方法,属特种合金材料及加工工艺技术领域。该合金是在现有低锡Zr-4合金基础上添加少量Nb,其主要成分重量百分含量为:Sn1.2~1.5%,Nb0.05~0.2%,Fe0.18~0.24%,Cr0.07~0.13%,Zr余量。合金制备在真空非自耗电弧炉中熔炼成锭,随后进行锻造加工或挤压制成坯材,在真空中进行β相均匀化处理后淬火;坯材经3~4次冷轧,每两次冷轧之间在真空中进行中间退火,最后在真空中进行再结晶退火,可制得耐疖状腐蚀的改进型Zr-4合金。本发明的改进型Zr-4合金的耐疖状腐蚀性能明显提高。

    提高含Nb锆合金耐腐蚀性能的热加工工艺方法

    公开(公告)号:CN1266302C

    公开(公告)日:2006-07-26

    申请号:CN200410025121.8

    申请日:2004-06-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种提高含Nb锆合金耐腐蚀性能的热加工工艺方法,属合金热加工工艺技术领域。本发明方法对含Nb0.2-1.2%(重量)的锆合金用特定的热加工工艺制度,即进行三次冷轧、退火、保温的步骤,其特点为:在冷轧变形量达50-60%后,在560-600℃下保温4小时;然后在冷轧变形量再达到50-60%后,在780-820℃下保温2-2.5小时;最后在冷轧变形量再达到50-60%后,在480-500℃下保温80-100小时;最后可获得有较高耐腐蚀性能的含Nb锆合金,其耐腐蚀性能比现在使用的工艺条件下的耐腐蚀性能提高30%以上。

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