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公开(公告)号:CN109518023A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811620281.5
申请日:2018-12-28
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了属于粉末冶金技术领域的一种提高钨铝复合材料使用耐受温度的方法。该方法包括以下步骤:(1)将铝粉与稀土氧化物机械混合,得到预处理铝粉;(2)将步骤(1)所得预处理铝粉与钨粉机械混合,得到复合粉体;(3)步骤(2)所得复合粉体经真空脱气、热挤压成形,制得钨铝复合材料。本发明方法简单、效率高、易于工业化生产;制得的钨铝复合材料能够在更高温度环境下应用,拓宽了钨铝复合材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN119020651A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411041852.5
申请日:2024-07-31
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三维网状结构的镁基复合屏蔽材料及其制备方法,属于镁基复合屏蔽材料技术领域。三维网状结构的镁基复合屏蔽材料包含30wt%‑60wt%的钨、30wt%‑50wt%的碳化硼和10wt%‑40wt%的镁基体,钨的平均粒径≤10μm,碳化硼的平均粒径≤40μm,镁基体的平均粒径≤80μm,钨或碳化硼与镁基体的平均粒径之比在1:16‑1:2之间,得到的屏蔽组元颗粒呈三维网状分布的镁基复合屏蔽材料,该复合屏蔽材料的密度为2.9g/cm3‑5.0g/cm3。本发明通过粉体颗粒粒径匹配,实现了屏蔽组元颗粒三维网状分布,解决了以往单纯依靠提高复合屏蔽材料中屏蔽组元体积分数而导致的屏蔽组元分散性差、屏蔽性能提升有限的问题,该新型屏蔽材料具有小型化、轻量化、屏蔽性能可灵活调整等特点。
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公开(公告)号:CN118756019A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410888707.4
申请日:2024-07-04
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
IPC: C22C23/00 , C22C32/00 , C22C1/05 , B22F1/14 , B22F3/04 , B22F3/15 , B22F9/04 , B22F1/052 , G21F1/08 , G21C11/00
Abstract: 本发明属于颗粒增强镁基复合材料及核辐射防护技术领域,具体涉及一种中子‑γ射线一体化屏蔽镁基复合材料及其制备方法和应用。本发明公开的中子‑γ射线一体化屏蔽镁基复合材料,将钨元素、硼元素以颗粒增强体的形式添加到镁合金基体中,通过优选粉体颗粒粒径匹配,在实现颗粒增强效果、提高材料强度的同时,保证了材料的致密度和均匀性、大幅提高了材料的屏蔽效果,进而实现对中子、γ射线的一体化屏蔽。并且,本发明所使用镁合金和含钆元素的镁合金,钆元素作为镁合金中提高强塑性的关键元素亦具有极高的热中子吸收截面,可以在兼顾复合材料整体力学性能的同时提高屏蔽性能,进而实现镁基复合屏蔽材料的结构‑功能一体化。
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公开(公告)号:CN114934259A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210488447.2
申请日:2022-05-06
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多元混合涂层用高强韧铝基复合靶材及其制备方法,靶材结构包括铝基复合材料以及铝制背板,铝基复合材料包括基体铝粉和均匀分布于基体铝粉中的颗粒状的二硼化铬、铬和钨粉;铝基复合材料成分组成按质量百分比计包括:二硼化铬10%~20%,铬30%~40%,钨1%~10%,余量为铝。采用本发明,可大幅降低铝基复合材料的制备温度,有效避免了脆性金属间化合物的生成,保证了铝基复合材料的高强韧性和高热导率,可显著提高镀膜质量。同时,铝基复合材料及铝制背板复合结构可进一步提高靶材的塑性和导热特性,显著提升多元混合涂层用靶材的镀膜性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN111020302A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911398405.4
申请日:2019-12-30
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了属于储氢材料技术领域的一种高温释氢金属复合材料及其制备方法。所述材料由金属基体和金属氢化物复合而成。所述金属基体为铝、铝合金或镁合金中的一种或几种;所述金属氢化物为氢化锆或氢化钛中的一种或几种。通过调整金属氢化物的含量实现所述材料的氢气释放量的精确调控,其氢气释放量的可调范围为:1000μg/g~10000μg/g。通过粉末冶金法热等静压成型工艺实现材料的致密化烧结。所述材料具有较高的致密度、良好的力学性能和高温稳定性,且长期放置于空气中储存后其外观和氢气释放量不会发生明显变化,可用于氢含量测试标样和其它需要在650℃高温以上精确控制氢气释放量的场合。
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公开(公告)号:CN118360530A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410242000.6
申请日:2024-03-04
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 一种高慢化效果的镁基中子屏蔽材料,其快中子慢化组元为氢元素,含0.4~2.8%,热中子吸收组元为钆元素,含3~13.5%,基体为镁钆合金或镁铝钆合金;其制法为:首先通过氢化法制备球形氢化钛粉,然后采用粉末冶金法‑热等静压工艺制备镁基中子屏蔽材料;该材料致密度大于99%,具备良好的快中子慢化效果,钆元素热中子吸收截面非常高,以镁钆合金形式添加到材料中能实现良好的热中子吸收效果还能提升镁合金基体的强度,从而实现镁基中子屏蔽材料的结构/功能一体化。
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公开(公告)号:CN114619130B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202210297252.X
申请日:2022-03-24
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种铝铬硼靶材与铝硅合金背板的焊接方法,属于靶材制造技术领域。本发明通过采用铝硅合金粉末在高能球磨冲击下发生分散和塑性变形,在高体积分数铝铬硼靶材和铝硅合金背板表面形成高致密度强结合的铝硅合金涂层,降低了铝铬硼靶材和铝硅合金背板的物理、化学性能差异,通过后续的热等静压扩散焊接,实现了铝铬硼靶材和铝硅合金背板高强度、高焊合连接。本发明的方法和设备工艺简单、高效,适合批量化生产。
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公开(公告)号:CN117248134A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311220168.9
申请日:2023-09-20
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
IPC: C22C1/05 , C22C27/04 , C22C32/00 , B22F3/04 , B22F3/23 , B22F3/24 , C23C10/44 , C23C10/08 , C23C10/20 , G21F1/08
Abstract: 本发明公开了一种用于核聚变反应堆屏蔽的钨铁铬硼硅合金的制备方法。该制备方法包括以下步骤:(1)按照重量百分比计,称取钨粉、硼化铁粉、纯铬粉、纯铁粉,其中,钨粉占80~96%,铬粉占0.5~5%,铁粉占0.3~2.0%,剩余为硼化铁粉;(2)将所称取的混合粉末进行充分混合,使混合粉末得到均匀分散;(3)采用冷等静压将均匀分散的混合粉末压制成初坯;(4)将初坯在真空炉进行固相烧结,得到完全致密化的钨铁铬硼合金;(5)将钨铁铬硼合金表面进行渗硅处理,最终得到钨铁铬硼硅合金。本发明制得的钨铁铬硼硅合金具有较高的中子屏蔽能力,还具有较好的高温力学性能和抗高温氧化性能,可满足未来紧凑型核聚变反应堆的屏蔽防护需求。
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公开(公告)号:CN116497250A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310767687.0
申请日:2023-06-27
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高模量铝基复合材料箔材及其制备方法,所述箔材的组分包括:10wt%‑40wt%的陶瓷颗粒、以及60wt%‑90wt%的铝或60wt%‑90wt%的铝合金;所述陶瓷颗粒的粒径≤20μm;所述高模量铝基复合材料的致密度≥99.8%,屈服强度≥220 MPa,延伸率≥3%,密度≤3g/cm3,弹性模量≥110GPa;高模量铝基复合材料箔材的厚度为0.08mm‑0.25mm。本发明公开的制备方法,首先采用热等静压以及热挤压制备得到了增强相均匀分布的近全致密高性能铝基复合材料初坯,再通过大变形开坯和交叉热轧制实现了增强相的均匀分散。通过热轧与冷轧相结合的方法,对加热、退火以及轧制工艺的控制,实现了难变形的高体积分数铝基复合材料箔材的轧制和性能的优化控制。
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公开(公告)号:CN114525451B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210117653.2
申请日:2022-02-08
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/54 , C22C38/56 , C22C38/58 , C22C1/03 , C22C30/00 , C22C33/06
Abstract: 本发明提出一种屏蔽型非等原子比高熵合金钢及其制备方法,以铁为基体,以高含量的钨、硼元素作为抗射线、中子辐射功能组元,并添加能够提高材料综合结构性能的过渡金属元素(镍、铬、钼、锰)、小原子半径元素(硅、碳)以及稀土元素(钆、钇)。该材料兼具优异的射线、中子屏蔽性能以及较好的力学性能、耐腐蚀性能,可满足核用抗辐射功能‑结构一体化需求,可采用常规熔炼法制备,无需变形加工及热处理,制造工艺简单、成本低,适于批量化工业生产。
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