一种测量包覆燃料颗粒的包覆层厚度的方法

    公开(公告)号:CN103778980B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410027774.3

    申请日:2014-01-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种测量包覆燃料颗粒的包覆层厚度的方法,包括:将包覆燃料颗粒置于镶样模具中,使得包覆燃料颗粒都紧密排列于同一个样品平面上;利用固化剂在所述镶样模具中固定所述包覆燃料颗粒,制成固态样品;对所述固态样品进行研磨,并使研磨平面平行于所述样品平面,直至显微镜下观察到的研磨平面上的包覆燃料颗粒的研磨面中有至少80%与其他包覆燃料颗粒的研磨面相切;对研磨后的固态样品进行抛光,使得显微镜下固态样品在研磨平面上无可见磨痕,且各包覆层分界清晰、无高度差;采集显微镜下固态样品在研磨平面上的图像;结合显微镜的放大倍数从所述图像中提取各包覆层的厚度。本发明可实现包覆燃料颗粒的包覆层厚度的快速准确测量。

    球体元件专用防崩裂夹具
    42.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102967505B

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201210455249.2

    申请日:2012-11-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种球体元件专用防崩裂夹具,特别涉及一种高温气冷堆基体石墨球抗压强度实验的专用防崩裂夹具。该夹具包括外筒和设置于外筒内部的内筒,所述外筒为环形,在所述外筒内壁的底部环向设有底座,所述底座的端部与所述内筒的外壁接触,所述外筒可相对所述内筒上下移动;所述内筒由两个半圆形筒组成,球体元件放置于所述内筒中并被所述内筒固定位置。本发明提供的球体元件专用防崩裂夹具,结构简单,操作方便,通过与平板压头配合使用,内筒使球体元件准确定位,外筒有效防止球体元件崩裂,不仅提高了实验的安全性,还保证了实验环境免受粉尘和碎屑污染。

    一种微球及其表面涂层密度的测量方法

    公开(公告)号:CN102507370B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201110318993.3

    申请日:2011-10-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种微球及其表面涂层密度的测量方法,涉及微球测量技术领域。所述方法包括步骤:B:将待测微球倒入进样槽,记录待测微球的数量;C:待测微球从进样槽进入下落装置,对处于下落过程中的待测微球进行动态图像采集;D:对待测微球的图像进行筛选;E:根据待测微球的总质量和数量得到单个待测微球的质量,根据筛选后待测微球的图像计算得到单个待测微球的体积;F:将待测微球的表面设置涂层后,得到包覆微球,对包覆微球重复执行步骤B至E,得到单个包覆微球的质量和体积;G:计算得到待测微球和涂层的密度。所述方法操作简单,人为参与少,能够快速、高精度、无污染的测量微球及其表面涂层密度。

    球体元件专用防崩裂夹具
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102967505A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210455249.2

    申请日:2012-11-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种球体元件专用防崩裂夹具,特别涉及一种高温气冷堆基体石墨球抗压强度实验的专用防崩裂夹具。该夹具包括外筒和设置于外筒内部的内筒,所述外筒为环形,在所述外筒内壁的底部环向设有底座,所述底座的端部与所述内筒的外壁接触,所述外筒可相对所述内筒上下移动;所述内筒由两个半圆形筒组成,球体元件放置于所述内筒中并被所述内筒固定位置。本发明提供的球体元件专用防崩裂夹具,结构简单,操作方便,通过与平板压头配合使用,内筒使球体元件准确定位,外筒有效防止球体元件崩裂,不仅提高了实验的安全性,还保证了实验环境免受粉尘和碎屑污染。

    一种微球及其表面涂层密度的测量方法

    公开(公告)号:CN102507370A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110318993.3

    申请日:2011-10-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种微球及其表面涂层密度的测量方法,涉及微球测量技术领域。所述方法包括步骤:B:将待测微球倒入进样槽,记录待测微球的数量;C:待测微球从进样槽进入下落装置,对处于下落过程中的待测微球进行动态图像采集;D:对待测微球的图像进行筛选;E:根据待测微球的总质量和数量得到单个待测微球的质量,根据筛选后待测微球的图像计算得到单个待测微球的体积;F:将待测微球的表面设置涂层后,得到包覆微球,对包覆微球重复执行步骤B至E,得到单个包覆微球的质量和体积;G:计算得到待测微球和涂层的密度。所述方法操作简单,人为参与少,能够快速、高精度、无污染的测量微球及其表面涂层密度。

    氮化铝/硼硅酸盐玻璃低温共烧陶瓷基板材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101100367A

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200710118465.7

    申请日:2007-07-06

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 赵宏生 高廿子

    Abstract: 一种氮化铝/硼硅酸盐玻璃低温共烧陶瓷基板材料及其制备方法,属于电子基板复合材料领域。陶瓷基板材料的质量百分比的配方组成为:AlN:30~70%,SiO2-B2O3-ZnO-Al2O3-Li2O玻璃:30~70%,其中SiO2-B2O3-ZnO-Al2O3-Li2O玻璃,其摩尔百分比的氧化物配方组成为:SiO2:8~12%,B2O3:18~24%,ZnO:45~60%,Al2O3:3~8%,Li2O:3~8%。优点在于,具有良好的综合性能,将热导率从目前平均水平的2~5W/m·K提高到10W/m·K以上,可以在更大功率器件、更高密度封装中使用,同时具有较好的介电性能和热膨胀系数;原材料价格低,工艺条件简单,降低了产品的成本。

    一种SiC微米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1304286C

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200410103488.7

    申请日:2004-12-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于无机材料制备技术领域的一种SiC微米粉体的制备方法。首先采用包混工艺将粒度小于15微米的Si源、碳源和酒精按质量比混合,然后进行高温碳化处理及高温烧结处理,最终获得粒度达到微米级至亚微米级,甚至粒度能达到纳米级的SiC粉体。本方法可大大降低成本、且工艺实施简单、容易过渡到大批量生产、是一种能够制备微米级以至于亚微米级、纳米级的碳化硅粉体制备方法。

    一种制备高孔隙率多孔碳化硅陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN1699285A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200510076993.1

    申请日:2005-06-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于陶瓷材料制备技术领域的一种高孔隙率多孔碳化硅陶瓷的制备方法。首先采用包混工艺将一定质量比的硅粉、酚醛树脂和酒精制备包混粉体,其次将包混粉体进行低温低压成型制备陶瓷生坯,接着高温碳化处理陶瓷生坯,最后将碳化处理样品进行高温烧结获得孔隙率大于80%的多孔碳化硅陶瓷。本方法工艺简单、生产效率高、节能、环境相容性好,是一种能够制备高孔隙率多孔碳化硅陶瓷的方法。

    测定包覆燃料颗粒弥散核燃料元件中自由铀含量的方法和装置

    公开(公告)号:CN118730687A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410821260.9

    申请日:2024-06-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种测定包覆燃料颗粒弥散核燃料元件中自由铀含量的方法和装置,该方法包括:以包覆燃料颗粒弥散核燃料元件作为阳极,在酸性电解质溶液中进行电解,得到固液混合物;将固液混合物加热回流后,过滤,得到滤液;将所述滤液进行稀释得到稀释液,测定所述稀释液中铀的质量浓度,并根据所述铀的质量浓度计算包覆燃料颗粒弥散核燃料元件中自由铀的含量。本申请提供的测定包覆燃料颗粒弥散核燃料元件中自由铀含量的方法,可以在室温或低温条件下分离基体与包覆燃料颗粒,实现核燃料元件中自由铀的测定。

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