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公开(公告)号:CN111945033A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010751525.4
申请日:2020-07-30
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公布了中子毒物特性的Al-Nb-Zr-Mo-Hf-B体系高熵合金,其属于高熵合金材料领域,其组分按质量百分比为:铝:5~15%;铌:20~30%;锆:37~60%;钼:4.99~15%;铪:1~20%,余量为硼元素(0.01~2%)和不可避免的杂质;针对目前典型BCC结构难熔高熵合金如TaNbMoW、TaNbMoWV等含有大量高密度金属元素,合金密度大,成本高,室温塑性差,难以作为结构材料应用的瓶颈问题,同时以外的研究为对中子毒物特性的高熵合金研究未给予充分的重视,本发明提出一种基于Al-Nb-Zr-Mo-Hf-B体系的高熵合金,并充分考虑B元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN111778438A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010753475.3
申请日:2020-07-30
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公布了一种结构功能一体化的基于Al-Nb-Zr-Mo-V-Hf体系高熵合金,属于高熵合金材料领域,其组分按质量百分比为:铝:4~15%;铌:20~30%;锆:20~60%;钼:5~15%;钒:1~5%,余量为铪元素(0.01~20.0%)和不可避免的杂质;针对目前典型BCC结构难熔高熵合金如TaNbMoW、TaNbMoWV等含有大量高密度金属元素,合金密度大,成本高,室温塑性差,难以作为结构材料应用的瓶颈问题,同时以外的研究为对可吸收中子的高熵合金研究未给予充分的重视,本发明提出一种基于Al-Nb-Zr-Mo-V-Hf体系的高熵合金,并充分考虑Hf元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN111945034B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010753435.9
申请日:2020-07-30
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种含硼元素的BCC结构高熵合金,其涉及属于高熵合金材料领域,其组分按质量百分比为:铝:5~15%;锆:40~60%;铌:20~30%;钼:5~15%;钒:0.1~5%,余量为硼元素(0.01~3.0%)和不可避免的杂质;针对目前典型BCC结构难熔高熵合金如TaNbMoW、TaNbMoWV等含有大量高密度金属元素,合金密度大,成本高,室温塑性差,难以作为结构材料应用的瓶颈问题,本发明提出一种含硼元素的新型BCC结构难熔高熵合金及其制备方法,制备出了强韧兼备的BCC结构难熔高熵合金;硼元素与Mo、Nb、Zr的混合焓分别为‑34、‑54和‑71 kJ/mol,绝对值很高的负混合焓使元素偏聚形成硼化物,硼化物的形成可通过Orowan机制对合金进行强化,提高了合金的强度。
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公开(公告)号:CN111945033B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010751525.4
申请日:2020-07-30
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公布了中子毒物特性的Al‑Nb‑Zr‑Mo‑Hf‑B体系高熵合金,其属于高熵合金材料领域,其组分按质量百分比为:铝:5~15%;铌:20~30%;锆:37~60%;钼:4.99~15%;铪:1~20%,余量为硼元素和不可避免的杂质;针对目前典型BCC结构难熔高熵合金如TaNbMoW、TaNbMoWV等含有大量高密度金属元素,合金密度大,成本高,室温塑性差,难以作为结构材料应用的瓶颈问题,同时以外的研究为对中子毒物特性的高熵合金研究未给予充分的重视,本发明提出一种基于Al‑Nb‑Zr‑Mo‑Hf‑B体系的高熵合金,并充分考虑B元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN111945034A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010753435.9
申请日:2020-07-30
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种含硼元素的BCC结构高熵合金,其涉及属于高熵合金材料领域,其组分按质量百分比为:铝:5~15%;锆:40~60%;铌:20~30%;钼:5~15%;钒:0.1~5%,余量为硼元素(0.01~3.0%)和不可避免的杂质;针对目前典型BCC结构难熔高熵合金如TaNbMoW、TaNbMoWV等含有大量高密度金属元素,合金密度大,成本高,室温塑性差,难以作为结构材料应用的瓶颈问题,本发明提出一种含硼元素的新型BCC结构难熔高熵合金及其制备方法,制备出了强韧兼备的BCC结构难熔高熵合金;硼元素与Mo、Nb、Zr的混合焓分别为-34、-54和-71 kJ/mol,绝对值很高的负混合焓使元素偏聚形成硼化物,硼化物的形成可通过Orowan机制对合金进行强化,提高了合金的强度。
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公开(公告)号:CN111778438B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010753475.3
申请日:2020-07-30
Applicant: 东北大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公布了一种结构功能一体化的基于Al‑Nb‑Zr‑Mo‑V‑Hf体系高熵合金,属于高熵合金材料领域,其组分按质量百分比为:铝:4~15%;铌:20~30%;锆:20~60%;钼:5~15%;钒:1~5%,余量为铪元素(0.01~20.0%)和不可避免的杂质;针对目前典型BCC结构难熔高熵合金如TaNbMoW、TaNbMoWV等含有大量高密度金属元素,合金密度大,成本高,室温塑性差,难以作为结构材料应用的瓶颈问题,同时以外的研究为对可吸收中子的高熵合金研究未给予充分的重视,本发明提出一种基于Al‑Nb‑Zr‑Mo‑V‑Hf体系的高熵合金,并充分考虑Hf元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN119207595A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411209113.2
申请日:2024-08-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了UO2中空位型点缺陷稳定性的分析方法、系统及介质,该方法包括:建立UO2晶体学原胞,测试UO2第一性原理的计算参数,计算参数包括平面波截断能、K点网格密度和强关联体系Hubbard模型U值;基于UO2晶体学原胞,建立UO2超胞;采用UO2超胞,构建含辐照产生的不同空位缺陷结构模型;根据计算参数,对空位缺陷结构模型进行优化,并计算形成能和结合能;根据形成能和结合能,判断辐照后UO2中不同的空位缺陷形成的难易程度,并分析不同空位缺陷的稳定性。本发明计算不依赖经验参数,计算精度高、可靠性强;本发明为UO2燃料辐照损伤研究提供有效的计算方法,为UO2燃料的设计和改性提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN117476150A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311544009.4
申请日:2023-11-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种锆锡合金辐照下微观结构演化模拟方法、系统和设备,本发明提出的方法基于数值模拟技术,利用相场法建立锆锡合金的微观结构模型,同时引入辐照缺陷演化的速率理论模型,从而获得辐照下锆锡合金的微观结构演化模型,利用该微观结构演化模型以及辐照参数,即可获得不同辐照条件下锆锡合金的微观结构演化和辐照缺陷分布,相较于现有技术可以大幅度减少试验时间和试验成本,且无需试验人员接触放射性物质,此外,还可以为后期锆锡合金中力学性能的数值模拟计算提供更加精确可靠的数据支撑。
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公开(公告)号:CN115273992B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210933893.X
申请日:2022-08-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G16C10/00
Abstract: 本发明实施例提供一种辐照缺陷对腐蚀行为影响的模拟方法,包括:模拟含和不含典型辐照缺陷的氧原子在不同间隙占位的含Nb锆合金结构;进行高通量筛选,筛选出能量最低的含典型辐照缺陷的氧原子在不同间隙占位的含Nb锆合金结构;对筛选出的所有能量最低的含典型辐照缺陷的氧原子在不同间隙占位的含Nb锆合金结构进行单点能计算;通过缺陷形成能公式计算每个能量最低的含典型辐照缺陷的氧原子在不同间隙占位的含Nb锆合金结构中的典型缺陷与氧原子的结合能;根据结合能结合由单点能得到的电子特性参数,模拟预测辐照缺陷对含Nb锆合金腐蚀行为的影响。本发明实施例解决了现有技术难以模拟辐照缺陷对含Nb锆合金的腐蚀行为的影响的技术问题。
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公开(公告)号:CN116773296A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310648147.0
申请日:2023-06-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本申请属于材料辐照技术领域,具体涉及一种锆合金板材表面涂层样品的反应堆辐照装样装置。该装置,包括:上盖板和装样座;上盖板和装样座上下相互配合并用于固定与安装涂层样品;上盖板安装在装样座上侧,下表面有固定涂层样品在平行于上盖板方向运动的第一凸块;装样座的上侧开有用于放置样品的凹槽,凹槽两侧固定有第二凸块,用于固定涂层样品在垂直于上盖板方向的运动。该装置可以确保样品在入反应堆前装样、反应堆内辐照以及出反应堆转运提取过程中不受机械和振动破坏,为后续能够准确表征与分析测试经反应堆内实际工况考验的涂层样品的微观形貌、结构和宏观性能提供了有力保障,并且结构简单、安装使用取样方便。
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