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公开(公告)号:CN112798405B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN201911031147.6
申请日:2019-10-28
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G01N3/04
Abstract: 本发明属于力学性能测试技术,具体涉及一种小样品小冲杆测试用夹具,包括分别位于夹具上下端的同轴安装的上固定连接块和下固定连接块,两者之间同轴设有冲针连接块、固定底座和导向柱;四个导向柱两两对角正交布置,冲针连接块固定冲针,固定底座的上方固定设有下夹模,下夹模上方设有上夹模,上夹模和下夹模两侧之间的空隙内设有磁铁块。本装置通过机械结构设计,将高精度小样品拉伸试验机的拉力转换为冲针和小球对小样品薄片样品的压力,从而实现了在仅有拉伸功能的高精度小样品力学试验机进行小冲杆测试试验的目的,适用于载荷量程≤2kN的小样品拉伸试验机。
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公开(公告)号:CN117448698A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311635541.7
申请日:2023-12-01
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: C22C38/22 , C22C38/04 , C22C38/24 , C22C38/28 , C22C38/06 , C22C38/50 , B22F1/12 , B22F9/04 , B22F3/15 , B22F3/20 , B22F3/24 , C22B9/20 , C22B9/18
Abstract: 本发明涉及耐腐蚀合金技术领域,具体公开了聚变堆超临界水冷包层用耐应力腐蚀钢及制备方法和应用,聚变堆超临界水冷包层用耐应力腐蚀钢包括以下重量百分比组分:Cr8‑16wt.%,W 0.5‑3wt.%,Mn0.05‑1wt.%,V0.01‑1wt.%,Ti0.1‑1wt.%,Al0.1‑5wt.%,Y0.1‑1wt.%,Zr0.1‑1wt.%,余量为Fe。其中,Mn、V、Cr、Ti、W具有固溶强化作用,Y、Zr、Al、Ti的氧化物、碳化物、氮化物具有弥散强化作用,所制备的钢晶粒尺寸≤10μm。本发明的细晶强化、固溶强化、弥散强化能够起到力学强化作用;其中,Cr、Zr、Al等元素通过在超临界水中原位形成表面复合氧化层的方式达到抗应力腐蚀的效果。即本发明所述耐应力腐蚀钢不仅具有优异的力学性能,且在聚变堆水冷包层的高温超临界水中具有优异耐应力腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN114351028B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202111474377.7
申请日:2021-12-03
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于合金强化及核聚变低活化结构材料领域,具体公开了一种(FeVCrMn)xTiy低活化高熵合金及其制备方法,该(FeVCrMn)xTiy低活化高熵合金的化学式中,x+y=100,x≥90,y≤10。(FeVCrMn)xTiy低活化高熵合金为单相体心立方BCC结构,晶粒尺寸≤200μm。(FeVCrMn)xTiy低活化高熵合金硬度≥400HV,弹性模量约200GPa,室温屈服强度≥700MPa,室温抗拉强度≥1200MPa。本发明的(FeVCrMn)xTiy低活化高熵合金以Fe、V、Cr、Mn为等原子比的主要成分,Ti为调节元素,采用固溶强化为主的强化方法,达到高强度的力学性能。
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公开(公告)号:CN115479988A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202210930304.2
申请日:2022-08-03
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明公开了一种高温超导股线超声波自动检测装置、系统和方法,装置包括探头组件和探头夹具;所述探头组件包括多个超声探头,多个所述超声探头沿超导股线周向布置,且多个所述超声探头的检测范围至少能够覆盖所述超导股线一周;所述探头夹具用于安装所述探头组件,并对所述超声探头的位置进行自动调整,以保证检测过程中所有超声探头始终和所述超导股线贴合;同时所述探头夹具在检测过程中还能够在所述超声探头前端自动喷涂液态耦合剂,使其进入所述超声探头楔块与所述超导股线之间的间隙,并保持耦合剂厚度均匀。本发明采用超声波探伤技术,在高温超导股线的生产过程中,可对超导股线内部缺陷进行连续检测,确保超导股线的质量。
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公开(公告)号:CN113499737A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110631958.0
申请日:2021-06-07
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于高温密闭反应容器技术领域,具体涉及一种用于液态金属静态/搅拌腐蚀实验的两用高温密闭反应容器。本发明包括磁耦合传动、过渡腔体、隔热筒、连接杆、纯钼杆、电机安装板、连接轴、电机、纯钼坩埚组件;电机底部设有旋转头,与连接轴一端连接,连接轴穿过磁耦合传动,磁耦合传动下部设有过渡腔体,连接轴的另一端穿过定位法兰,与位于过渡腔体内部的连接杆连接,纯钼坩埚组件位于隔热筒内部,连接杆的另一端连接有纯钼杆,纯钼杆的另一端安装在纯钼坩埚组件内,电机固定安装在电机安装板上,磁耦合传动位于电机安装板的下方。本发明可在普通实验条件下完成液态金属高温静态或搅拌实验并具有能耗低、占地小且经济合理的优点。
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公开(公告)号:CN112901450B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN201911137361.X
申请日:2019-11-19
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于真空密封技术,具体涉及一种可移动式快速高真空抽气系统,包括真空室,以及与真空室连接的分子泵上,还包括机械泵,所述的机械泵与所述的真空室的侧面抽气管道通过波纹管连接,所述的真空室顶部设有连接管路;所述的侧面抽气管道上设有真空室隔离阀门,所述的真空室的顶部设有真空室放气阀。为了满足快速高真空条件,设计安装了包括机械泵、波纹管、分子泵及管道控制阀门在内的真空系统;在真空室及抽气管道设置有阀门机构,包括放气阀、粗抽阀和真空室隔离阀,可以分别实现真空室的充气、预抽气和协同抽气功能。
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公开(公告)号:CN117488118B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311846764.8
申请日:2023-12-29
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明公开了一种高温超导用哈氏合金C‑276精密基带的制备方法及哈氏合金C‑276的精密基带,涉及合金材料技术领域,依次进行铸锭熔炼、锻造和原料成形、第一轧程、第二轧程、拉矫、成品轧制轧程、清洗、抛光后得到哈氏合金C‑276精密基带;该制备工艺可以有效减缓C‑276的加工硬化现象,实现厚度≤50μm的精密基带量产,轧制后的基带宽度可直接适用于第二代高温超导带材的制备,该产品具有优异的表面性能和力学性能,产品性能达到:硬度≥200HV,室温屈服强度≥880MPa,抗拉强度≥1300MPa,延伸率≥0.2%,并且对设备要求较低,原料选择广泛,可以实现C‑276精密基带的工业化生产。
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公开(公告)号:CN116481667A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310393889.3
申请日:2023-04-13
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G01K11/30 , G01N17/00 , C22C28/00 , C22C21/00 , C22C21/02 , C22C5/06 , C22C5/08 , C22C5/02 , C22C12/00 , C22C24/00 , C22C18/04 , C22C13/00 , C22C18/00
Abstract: 本发明公开了一种中子辐照测温材料、制备方法及测温方法,涉及聚变材料中子辐照测温技术领域,测温材料为熔点与成分呈线性变化、单调递增或单调递减的材料,包括二元合金,所述二元合金根据成分A和成分B的质量百分比变化表示为A‑xB,其中元素A的含量为(100‑x)%,元素B的含量为x%,0<x<100;所述测温材料的熔点为300‑1200℃。为聚变材料中子辐照实验提供了丰富的测温材料选择,具有广泛的适用性;根据成分变化可覆盖常规聚变材料的中子辐照温度范围,事后离线测温具有操作简便、灵活度高的特点;制备方法简单,易操作。
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公开(公告)号:CN103320664B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201210078491.2
申请日:2012-03-23
Applicant: 核工业西南物理研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及合金强化和低活化结构材料领域,具体属于一种高强度和高塑性的弥散强化V-4Cr-4Ti合金的成分体系。合金组分包括质量分数为4%的Cr、质量分数为4%的Ti、质量分数为0.05~20%的Ti3SiC2、质量分数为0.5~5%的Y,以及平衡量的V。这种弥散强化钒合金的室温抗拉强度≥600MPa,延伸率≥10%。合金中晶粒尺寸0.5~1.5μm,以Ti3SiC2为基本组分的弥散物尺寸为50~100nm。制备步骤包括:(1)将粒径为200目的V粉、Cr粉、Ti粉、Ti3SiC2粉和Y粉按照V-4Cr-4Ti-(0.05~20)Ti3SiC2-(0.5~5)Y的质量分数成分比进行混合;(2)进行球磨;(3)放电等离子体烧结使其成形;(4)热等静压使其致密化;(5)真空退火,最终得到弥散强化钒合金。
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公开(公告)号:CN103422039A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210159683.6
申请日:2012-05-22
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: C22F1/18
Abstract: 本发明属于聚变堆低活化结构材料的强化方法技术领域,具体涉及一种强化V-4Cr-4Ti合金的工艺方法,该工艺可以通过一定热处理与冷加工的结合,制备出高强度钒合金。本发明采用的技术方案是:一种强化V-4Cr-4Ti合金的方法,包括以下步骤:1.熔炼浇注制备V-4Cr-4Ti合金锭;2.制备不锈钢包套,把合金锭放入包套内对其进行防氧化保护;3.进行模锻至变形量达到50%;4.进行热轧至总变形量50~70%;5.将合金冷轧,控制冷加工变形量到85~95%;6.将合金进行固溶热处理;7.将合金进行时效处理和冷加工处理;其中时效处理的工艺参数是:600℃、20h,真空度小于4×10-6torr;冷加工处理的工艺参数是:控制每次冷加工变形量在10~20%;最终得到强化后的V-4Cr-4Ti合金。
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