一种利用核壳结构纳米颗粒制备纳米晶碳化硅陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN110330343A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910628405.2

    申请日:2019-07-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用核壳结构纳米颗粒制备纳米晶碳化硅陶瓷的方法,包括,制备碳化硅/碳核壳结构纳米颗粒,再与烧结助剂混合均匀后进行预处理得到碳化硅陶瓷粉体,随后进行高温烧结即得纳米晶碳化硅陶瓷。本发明通过制备碳化硅/碳核壳结构纳米颗粒,碳层的存在可抑制烧结过程中的晶粒生长,同时碳层与烧结助剂原位反应促进烧结,烧结后制备纳米晶碳化硅陶瓷,所需烧结温度和压力显著降低,制得的碳化硅陶瓷致密度高,机械强度高,晶粒尺寸小于200nm;本发明采用原位气相沉积法制备碳化硅/碳核壳结构纳米颗粒,其分散性好,粒径为10-30nm,且碳壳层厚度小于2nm;其工艺流程简单,成本低,可连续生产,制得的碳化硅陶瓷的纯度高,性能优良,应用广泛。

    一种辐照后颗粒自动分选装置

    公开(公告)号:CN104841640B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201510219939.1

    申请日:2015-04-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及核技术领域,具体涉及了辐照后颗粒自动分选装置,包括底座,以及颗粒自动拾取装置、颗粒收集装置和颗粒测量装置;颗粒收集装置包括样品瓶和放样瓶,样品瓶和放样瓶设置于底座上;测量装置包括屏蔽腔和测量仪器,测量仪器相对于所述屏蔽腔设置;颗粒拾取装置包括真空吸笔和真空泵,真空吸笔可移动的固定于底座上,真空吸笔竖直设置,且吸口向下;真空泵与抽气口通过管道连接,真空泵通过抽气口对真空吸笔内部的空气进行抽取,控制所述吸口对待测样品的吸取;还设有控制装置。本发明提供的自动分选装置,可实现辐照后包覆燃料颗粒的自动抓取、自动检测、自动分类以及自动放置,使其适用于高放射性辐照后的包覆燃料颗粒的破损检测分析。

    一种新型包覆燃料颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN105139898A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510375102.6

    申请日:2015-06-30

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E30/38

    Abstract: 本发明涉及一种包覆燃料颗粒,包括陶瓷燃料核芯及在所述核芯外依次包覆的疏松碳化硅层、内热解炭层、致密碳化硅层和外致密热解炭层。所述疏松碳化硅层由氯化硅烷类前驱体经化学气相沉积法制备,密度为0.8~2.6g/cm3,厚度为30~150μm。该层可以储存气体裂变产物,并阻挡一部分固体裂变产物,为致密碳化硅层提供缓冲。在制备工艺上,本发采用流化床-化学气相沉积方法,连续实现多层包覆层的制备。本发明工艺流程简单,工艺操作便捷,成本低,可以在垂直流化床中实现连续包覆,有利于工业化大批量生产。

    一种气体吸收系统及其应用

    公开(公告)号:CN103446869B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310392789.5

    申请日:2013-09-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于气体分离领域,提供一种气体吸收系统,其包括吸收塔、碱液罐、二次液罐、待吸收气体管道;吸收塔顶部设置有管道,所述管道上连接有排空管道、非氧化性气体管道、水管和溢流管;所述溢流管连接所述二次液罐;所述吸收塔内装有分散式填料和除泡沫填料;所述二次液罐通过管道和泵连接所述碱液罐;所述二次液罐通过管道连接吸收塔塔底;所述待吸收气体管道从吸收塔内的分散式填料下方进入吸收塔。本发明提出的吸收塔内采用分散式填料和除泡沫填料将吸收塔分为三个主要空间,实现气液逆流操作,获得更好的吸收效率、减少了有害气体的排放;易于实现自动化操作,可连续运行。

    一种辐照后颗粒自动分选装置

    公开(公告)号:CN104841640A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510219939.1

    申请日:2015-04-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及核技术领域,具体涉及了辐照后颗粒自动分选装置,包括底座,以及颗粒自动拾取装置、颗粒收集装置和颗粒测量装置;颗粒收集装置包括样品瓶和放样瓶,样品瓶和放样瓶设置于底座上;测量装置包括屏蔽腔和测量仪器,测量仪器相对于所述屏蔽腔设置;颗粒拾取装置包括真空吸笔和真空泵,真空吸笔可移动的固定于底座上,真空吸笔竖直设置,且吸口向下;真空泵与抽气口通过管道连接,真空泵通过抽气口对真空吸笔内部的空气进行抽取,控制所述吸口对待测样品的吸取;还设有控制装置。本发明提供的自动分选装置,可实现辐照后包覆燃料颗粒的自动抓取、自动检测、自动分类以及自动放置,使其适用于高放射性辐照后的包覆燃料颗粒的破损检测分析。

    一种用于高温颗粒的取样装置

    公开(公告)号:CN103335861B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310223780.1

    申请日:2013-06-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及机械制造技术领域,具体公开了一种用于高温颗粒的取样装置,通过该取样装置克服了现有技术中的取样方式存在的高温颗粒直接接触阀门开关、喷动气体开关和阀门开关的配合难以准确实现、打开和关闭阀门开关容易将高温颗粒挤碎的缺陷。本发明的取样装置包括:取样管;取样管用于插入立式炉中取样;取样管包括:样品槽、进样口和样品挡板;样品槽位于取样管的下端,且取样管的下端封闭;进样口位于样品槽与样品挡板之间;样品挡板与水平面成预设角度,且样品挡板将立式炉中的气体与空气隔开。本发明提供的用于高温颗粒的取样装置,结构简单,使用方便,易于清洗和操控,能够适应商业化和规模化生产的需要。

    一种用于高温颗粒的取样装置

    公开(公告)号:CN103335861A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310223780.1

    申请日:2013-06-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及机械制造技术领域,具体公开了一种用于高温颗粒的取样装置,所述取样装置包括:取样管;所述取样管用于插入立式炉中取样;所述取样管包括:样品槽、进样口和样品挡板;所述样品槽位于取样管的下端,且所述取样管的下端封闭;所述进样口位于所述样品槽与所述样品挡板之间;所述样品挡板与水平面成预设角度,且所述样品挡板将立式炉中的气体与空气隔开。本发明提供的用于高温颗粒的取样装置,结构简单,使用方便,易于清洗和操控,能够适应商业化和规模化生产的需要。

    喷雾喷嘴及喷雾装置

    公开(公告)号:CN103252296A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310204510.6

    申请日:2013-05-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种喷雾喷嘴及使用其的喷雾装置,所述喷雾喷嘴包括:旋转喷雾喷芯、缩口式喷腔和喇嘛口式喷雾出口,其中,所述缩口式喷腔具有两个开口,所述两个开口之一为所述缩口式喷腔的腔壁沿其轴向由外向内收缩所形成的收缩口,所述收缩口与所述喇嘛口式喷雾出口的两个开口中的小口连接,所述缩口式喷腔的两个开口中除收缩口之外的另一个开口与所述旋转喷雾喷芯连接,所述旋转喷雾喷芯使得液体在所述缩口式喷腔内形成旋转流,经撞击雾化形成锥形非空心雾化区域。

    纳米载体的光催化剂
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1586713A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410068963.1

    申请日:2004-07-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于催化剂范围的一种纳米载体的光催化剂。该纳米载体的光催化剂为负载于碳纳米管/活性炭复合载体上的氧化钛光催化剂。其制作工艺是以碳纳米管与活性炭按质量比混合制备得碳纳米管/活性炭复合载体,再将钛酸四丁酯溶于含复合载体的无水乙醇中形成胶体,刮涂于棉麻纤维布上,烘干后,成为固载的由碳纳米管/活性炭复合载体承载的氧化钛光催化剂,用于光催化降解废液中的有机物。碳纳米管和活性炭承载的TiO2的光催化降解有机物的能力显著高于纯TiO2的光电转换效率和对溶液中有机物的吸附作用,因此光催化速率大幅度提高。

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