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公开(公告)号:CN111627572A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010501399.7
申请日:2020-06-04
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种模块化熔盐堆堆芯及熔盐堆,模块化熔盐堆堆芯包括石墨基体,所述石墨基体内开设有多个燃料孔道和多个冷却孔道,所述燃料孔道用于容纳燃料,所述冷却孔道用于容纳冷却剂,任一所述燃料孔道与任一所述冷却孔道互不连通,所述冷却孔道连通至堆芯外部。本发明的模块化熔盐堆堆芯只包含石墨、耐高温的冷却剂以及耐高温的燃料,反应堆平均温度可设置在1000℃左右,远高于一般熔盐堆设计,反应堆产生的热可应用于高温制氢等热应用行业。
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公开(公告)号:CN106768170A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611234672.4
申请日:2016-12-28
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01F23/24
CPC classification number: G01F23/246
Abstract: 本发明公开了高温导电液体的流体参数测量装置,属于流体测量技术领域。该装置包括:总压管、静压管、气罐、温控单元、电气检测单元;气罐为充有气体的密闭容器,气罐内部与总压管、静压管上端管口分别密封连接;温控单元用于使总压管和静压管的温度与高温导电液体的温度一致;在总压管及静压管上均设置有一组分别对应于不同高度的液位指示机构,液位指示机构包括一根具有刚性导线芯的陶瓷管,一端垂直插入所对应高度处的总压管/静压管内,另一端位于外部,在陶瓷管的外层密封嵌套有金属管;电气检测单元用于检测刚性导线芯与高温导电液体之间的电气连接情况。本发明还公开了高温导电液体的流体参数测量方法。本发明测量准确且结构简单、成本低。
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公开(公告)号:CN113044378B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110284617.0
申请日:2021-03-17
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: B65D25/14
Abstract: 本发明公开了一种熔盐储存容器的制备方法,包括以下步骤:步骤1、用碳材料增强酚醛树脂基粘结剂将多块碳材料部件粘结拼接成容器雏形;步骤2、在容器雏形的外表面包覆碳纤维增强酚醛树脂复合材料;步骤3、对容器雏形先进行酚醛树脂的固化处理,然后将酚醛树脂碳化为玻璃碳;步骤4、在步骤3所得到的容器雏形的内表面涂覆聚酰亚胺溶液,然后先令聚酰亚胺溶液固化,接着将其碳化为玻璃碳,得到最终的熔盐储存容器。本发明还公开了一种熔盐储存容器。相比现有技术,本发明具有成本低、使用寿命长、高温性能稳定的显著优点,使用温度可高达800℃以上,可广泛应用于各类应用场合下的熔盐存储。
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公开(公告)号:CN115050490A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210469115.X
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明提供一种用于阻隔熔盐以及熔融金属浸渗的石墨处理方法,包括步骤:S1:提供一种热固性树脂单体或齐聚物溶液,向该溶液中添加少量催化剂形成前驱体,使前驱体浸入石墨孔隙中;S2:通过固化以及干燥将浸入石墨孔隙中的前驱体转化为有机纳米结构;S3:在高于500℃的温度下将石墨孔隙中的有机纳米结构碳化,形成碳纳米结构,即可获得一种可阻隔熔盐以及熔融金属浸渗的石墨。本发明提供的处理方法较传统的表面涂层、树脂等浸渍方法有工艺简单,不易失效,且不改变基体材料性能等优点,特别是用于熔盐堆芯石墨处理时,对石墨的力、热学性能以及辐照行为影响小,可免去或减少石墨材料重新评估带来的成本,较其它的处理方法有明显优势。
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公开(公告)号:CN113044378A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110284617.0
申请日:2021-03-17
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: B65D25/14
Abstract: 本发明公开了一种熔盐储存容器的制备方法,包括以下步骤:步骤1、用碳材料增强酚醛树脂基粘结剂将多块碳材料部件粘结拼接成容器雏形;步骤2、在容器雏形的外表面包覆碳纤维增强酚醛树脂复合材料;步骤3、对容器雏形先进行酚醛树脂的固化处理,然后将酚醛树脂碳化为玻璃碳;步骤4、在步骤3所得到的容器雏形的内表面涂覆聚酰亚胺溶液,然后先令聚酰亚胺溶液固化,接着将其碳化为玻璃碳,得到最终的熔盐储存容器。本发明还公开了一种熔盐储存容器。相比现有技术,本发明具有成本低、使用寿命长、高温性能稳定的显著优点,使用温度可高达800℃以上,可广泛应用于各类应用场合下的熔盐存储。
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公开(公告)号:CN106290426B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610955590.2
申请日:2016-10-27
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01N23/201
Abstract: 本发明公开了一种用于小角X射线散射实验的原位装置。该装置包括:真空及气氛保护系统、应力加载及测量系统、温度加载及测量系统;本发明在应力加载系统中采用拉‑压应力转换设计实现在应力加载过程中样品的自对中;本发明在加温及测量系统中采用特殊设计,在实现宽X射线通道的同时保证温度场的均匀,同时样品的加温温度可达1100摄氏度。本发明结构简单、性能可靠、测量精度高,可在真空或气氛保护环境下同时对样品进行温度、应力加载。本发明配合同步辐射小角X射线散射线站使用,可对被测样品进行在力学使役环境下的微观变形,损伤和断裂过程进行原位检测,为揭示脆性材料样品的形变、微观结构在应力下的变化提供了有效、可靠的测试手段。
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公开(公告)号:CN106768169A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611233799.4
申请日:2016-12-28
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01F23/24
CPC classification number: G01F23/246
Abstract: 本发明公开了一种高温导电液体的液位测量装置。其包括:液位管、液位指示单元、温控单元、电气检测单元;液位管两端分别连通高温导电液体容器的底部和顶部;温控单元用于使液位管温度与高温导电液体温度一致,包括保温层以及温控组件;液位指示单元包括一组设置于液位管不同高度处的液位指示机构,液位指示机构包括一根具有刚性导线芯的陶瓷管,该陶瓷管的一端垂直插入所对应高度处的液位管内,该陶瓷管的另一端处于保温层之外,在每根陶瓷管位于液位管外的部分的外层均密封嵌套有一根金属套管;电气检测单元用于检测刚性导线芯与高温导电液体之间的电气连接情况。本发明还公开了一种高温导电液体的液位测量方法。本发明结构简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN106478102A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610943490.8
申请日:2016-11-02
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C04B35/528 , C04B35/622 , C04B35/64
CPC classification number: C04B35/528 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B2235/5436 , C04B2235/661 , C04B2235/77 , C04B2235/963
Abstract: 本发明公开了一种高密度超细孔结构石墨制备方法。首先将粒径为5~50μm的中间相碳微球、粒径为5~50μm的石墨粉、粒径小于等于2μm的中间相碳微球和/或中间相碳微球微粉混合均匀为成型粉料,成型粉料中粒径为5~50μm的石墨粉的含量为1wt%~5wt%,粒径小于等于2μm的中间相碳微球和/或中间相碳微球微粉的含量为3wt%~35wt%,余量为粒径为5~50μm的中间相碳微球;然后对所述成型粉料进行成型,得到生坯;最后对所述生坯进行烧结,得到高密度超细孔结构石墨。本发明可有效解决产品开裂所导致的成品率低的问题,具有环境友好、工艺流程简单、成品性能好等优点,可实现高密度超细孔结构石墨的工业化规模生产。
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公开(公告)号:CN105334138A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510618392.2
申请日:2015-09-25
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01N13/00
CPC classification number: G01N13/00
Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆用碳素材料的熔盐浸渗实验装置。该装置包括:高压釜、手套箱、井式气氛炉、气路系统、吊装装置、样品升降装置;井式气氛炉位于手套箱下方,其炉口嵌入手套箱并通过法兰与手套箱底板密封连接;高压釜和样品升降装置位于手套箱内部;所述高压釜包括可分离的釜体和釜盖;样品升降装置利用丝杆升降机构实现高温下熔盐与实验样品的分离;手套箱上部设置有与手套箱密封相连的可视箱体,所述吊装装置安装于该可视箱体内;气路系统设置于手套箱外部,通过耐高温的管路与高压釜内部连通,用于调节高压釜内部气压。相比现有技术,本发明能够更安全方便地完成高温下熔盐与试样的分离,并可准确调节实验气压,获得更准确的实验结果。
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公开(公告)号:CN119935013A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510103221.X
申请日:2025-01-22
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Inventor: 贺周同
Abstract: 本发明公开了一种离子辐照过程中测量样品曲率变化的原位装置及方法,所述原位装置包括:样品夹持及束流测量组件,用于将样品定位于离子束的照射方向上,可实现样品的安全夹持的同时自由发生曲率变化,且可以同时实现辐照注量、以及温度和曲率的测量;温度测量及控制组件,可实现对样品的温度测量及控制;原位轮廓测量组件,可实现样品在辐照、加温过程中的原位表面曲率测量;以及真空组件,为上述组件提供真空环境;原位装置设置于离子加速器终端,实现对样品在离子辐照过程中曲率变化的测量。本发明可用于研究材料在辐照过程中由于缺陷、晶体生长、氦泡等因素导致的材料尺寸变化、模量以及热膨胀率变化等,为核材料研发、筛选以及评估提供手段。
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