一种ZrC增强FeCrAl合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115852230B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202211102285.0

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种ZrC增强FeCrAl合金及其制备方法,包括以下步骤:在零度以下的低温条件下,将ZrC纳米粉与FeCrAl合金粉末低温球磨,得到ZrC与FeCrAl合金粉末的混合粉;将混合粉在惰性气氛保护下进行高能球磨,得到ZrC与FeCrAl的合金化粉末;将合金化粉末通过热等静压方式制备ZrC纳米颗粒增强FeCrAl坯料;将坯料通过控制调向轧制成形,得到ZrC增强FeCrAl合金。本发明通过两步球磨法,先低温球磨粉末均匀细化处理,再高能球磨粉末合金化,结合热等静压(HIP)、控制调向轧制工艺,利于ZrC增强相均匀分散,制备获得高强度、高热稳定性的ZrC增强FeCrAl合金材料。

    针对小径管检测的倾斜轴向阵列环向偏心涡流探头及方法

    公开(公告)号:CN112067690B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202010882634.X

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 一种针对小径管检测的倾斜轴向阵列环向偏心涡流探头及方法,该涡流探头包括圆柱状骨架,圆柱状骨架沿轴线方向开设多个倾斜的等间距排布的凹槽,开设凹槽的位置剩余有圆柱状部分,各个圆柱状部分的轴心与圆柱状骨架轴心之间具有相同的偏心距离;同时这两个轴心的连线与水平面之间的夹角度数为凹槽的环向分布角度,该角度使得所有凹槽均匀分布在环向360°上;其中凹槽的个数由检测要求和精度来确定;还包含缠绕在圆柱状骨架各个凹槽内的互相独立的线圈;涡流探头的外直径与待测小径管的内直径满足工作时检测填充率的要求;本发明还公开了该探头的检测方法;该涡流探头只需要在待检测小径管内通过一次扫查便能够得到小径管管壁缺陷的多重信息。

    一种弥散强化FeCrAl合金材料

    公开(公告)号:CN111809119A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010697164.X

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种弥散强化FeCrAl合金材料,是用纳米ZrC弥散FeCrAl合金材料;按重量百分比计,Cr含量为10%~16%,Al含量为3%~6%,Mo含量为0.1%~3%,Nb含量为0.01%~2%,ZrC纳米颗粒含量为0.2%~3.0%,余量为铁和符合工业标准的杂质。本发明通过选用纳米ZrC弥散FeCrAl合金、并优化合金元素和纳米增强相的含量,获得一种核反应堆用纳米ZrC弥散FeCrAl合金包壳材料,使得FeCrAl基合金具有较高的高温强度和高温稳定性,同时具有良好室温力学性能和适合加工的塑性。

    核电用TiO2-Gd2O3可燃毒物陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110606742A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201911016644.9

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明公开了核电用TiO2-Gd2O3可燃毒物陶瓷材料及其制备方法,解决了现有技术中未见能够有效适用于核电运行环境下,并有效提高核电的安全性和经济性目的的TiO2-Gd2O3可燃毒物材料的问题。本发明包括(1)制备Gd(NO3)3和Ti(NO3)4的混合溶液,制备饱和(NH4)2CO3溶液;(2)将饱和(NH4)2CO3溶液加入到混合溶液中反应,反应后获得沉淀物;(3)沉淀物清洗后烘干得到前躯体粉末;(4)将前躯体粉末放置到500~550℃条件下保温5~7h后取出研磨得到粉体;(5)粉体压制成型,再经过烧结后得到成品。本发明具有致密度高、强度高,适用于先进核电水冷动力堆,固有安全性高等优点。

    一种金属板材表面缺陷三维精密检测方法、组件及系统

    公开(公告)号:CN117630010B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202311593905.X

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种金属板材表面缺陷三维精密检测方法、组件及系统,本发明提出的检测方法基于深度学习及坐标系统一的原理实现缺陷精度定位,为深度检测提供目标检测位置和测量轨迹,解决了金属板材质量检测时缺陷位置缺失的问题;利用图像处理计算缺陷的二维特征尺寸,根据深度检测获取的深度信息,计算得到缺陷的深度特征尺寸,从而完成缺陷三维特征尺寸的检测,同时找到被测件表面的危害性缺陷,基于三维形貌扫描方法,完成单个危害性缺陷三维形貌的扫描,从而实现表面缺陷三维形貌的定量检查,极大地提高了金属板材表面缺陷检查效率及检测可靠性。

    一种高强耐热的弥散增强FeCrAl合金材料、制备方法、应用

    公开(公告)号:CN114214568B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202111582159.5

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种高强耐热的弥散增强FeCrAl合金材料、制备方法、应用,采用纳米混合物弥散FeCrAl合金,所述纳米混合物包括纳米ZrO与纳米TaC。采用在FeCrAl合金中添加纳米ZrO与纳米TaC颗粒,能够显著细化晶粒,提高FeCrAl合金的高温强度和组织稳定性,同时具有良好室温力学性能和适合加工的塑性,能够同时满足FeCrAl合金作为包壳材料在室温下的较高强度和塑性、在高温下(不低于800℃)的较高强度、在1000℃以上较长时间内具有较强的组织热稳定性且晶粒尺寸稳定不变的要求,可以用作反应堆用合金材料,尤其是作为堆芯结构材料和燃料元件包壳材料。

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