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公开(公告)号:CN112521151A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011231027.3
申请日:2020-11-06
Applicant: 岭东核电有限公司 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: C04B35/51 , C04B35/624 , G21C3/62 , G21C3/64 , G21C21/02
Abstract: 本发明公开了一种二氧化铀‑石墨烯燃料芯块及其制备方法,制备方法包括:S1、将重铀酸铵粉末在高温下煅烧,使重铀酸铵转化成U3O8;S2、用浓硝酸将U3O8溶解,获得缺酸硝酸铀酰溶液;S3、将获得的缺酸硝酸铀酰溶液制成溶胶溶液;S4、制备石墨烯悬浮液;S5、将溶胶溶液和石墨烯悬浮液混合,形成混合液;S6、将混合液进行加热使凝胶化,形成含水的铀化物‑石墨烯混合物凝胶;S7、将含水的铀化物‑石墨烯混合物凝胶进行洗涤并晾干,获得凝胶粉末;S8、依次将凝胶粉末进行干燥煅烧,还原烧结,获得二氧化铀‑石墨烯复合粉末;S9、致密化烧结,制得二氧化铀‑石墨烯燃料芯块。本发明的制备方法,提高燃料芯块的成分均匀性和热导率。
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公开(公告)号:CN111398010B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010183615.8
申请日:2020-03-16
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 岭东核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于研究材料间化学扩散作用的辐照装置,包括套筒、设置在所述套筒相对两端的第一端塞和第二端塞、设置在所述套筒内并抵接所述第二端塞的至少一个扩散耦单元、抵接在所述第一端塞和所述扩散耦单元之间的弹性缓冲件;所述扩散耦单元包括单元基座、由待研究材料制成的第一材料件和第二材料件;所述第一材料件和第二材料件相贴合叠置在所述单元基座内。本发明的辐照装置,用于研究在辐照环境下的不同材料间的化学扩散作用,扩散耦单元中通过材料件在单元基座内的设置,避免材料件与套筒直接接触进行径向传热,提高套筒对扩散耦单元的径向传热的屏蔽效果,提高材料件交界面的温度控制精度,实现实验温度控制精确的目的。
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公开(公告)号:CN111398010A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010183615.8
申请日:2020-03-16
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 岭东核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于研究材料间化学扩散作用的辐照装置,包括套筒、设置在所述套筒相对两端的第一端塞和第二端塞、设置在所述套筒内并抵接所述第二端塞的至少一个扩散耦单元、抵接在所述第一端塞和所述扩散耦单元之间的弹性缓冲件;所述扩散耦单元包括单元基座、由待研究材料制成的第一材料件和第二材料件;所述第一材料件和第二材料件相贴合叠置在所述单元基座内。本发明的辐照装置,用于研究在辐照环境下的不同材料间的化学扩散作用,扩散耦单元中通过材料件在单元基座内的设置,避免材料件与套筒直接接触进行径向传热,提高套筒对扩散耦单元的径向传热的屏蔽效果,提高材料件交界面的温度控制精度,实现实验温度控制精确的目的。
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公开(公告)号:CN109461509B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811152057.8
申请日:2018-09-29
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 广东核电合营有限公司 , 中国工程物理研究院材料研究所 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种惰性基体弥散燃料芯块及其制备方法,制备方法包括:S1、预制无燃料区:将SiC混合粉末分别压制成圆筒体和圆片并进行无压烧结;S2、预制燃料区:将具有SiC包覆层的TRISO颗粒压制成圆柱体;S3、将圆柱体装入圆筒体内,在圆筒体的相对两端分别放置圆片,放电等离子体烧结,制得惰性基体弥散燃料芯块;圆柱体形成惰性基体弥散燃料芯块的燃料区,圆筒体和圆片形成惰性基体弥散燃料芯块的无燃料区。本发明的制备方法,预制无燃料区,将无燃料区的密度控制与燃料区压制后的密度接近,减小烧结后芯块中燃料区密度和无燃料区的密度差异,改善燃料区TRISO颗粒外围轮廓结构,扩大燃料区,提高芯块整体的TRISO体积含量,进一步提高惰性基燃料的综合性能。
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公开(公告)号:CN108806804A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810521365.7
申请日:2018-05-28
Applicant: 广东核电合营有限公司 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种SiC纤维增强的燃料芯块及其制备方法,制备方法包括以下步骤:S1、将SiC纤维进行编织,分别形成第一SiC纤维层和具有预定孔隙的SiC纤维网;S2、将SiC粉末和TRISO颗粒混合,在TRISO颗粒上形成SiC包覆层;S3、将TRISO颗粒放入SiC纤维网的孔隙中;S4、再加入SiC纤维进行编织并将SiC纤维拉紧,TRISO颗粒固定镶嵌在SiC纤维网中,与SiC纤维网形成第二SiC纤维层;S5、将多个第二SiC纤维层进行叠置,并在相对两侧分别放置第一SiC纤维层,压制成生坯;S6、将生坯进行致密化烧结,制得SiC纤维增强的燃料芯块。本发明采用编织工艺,将SiC纤维编织成网状结构,再将TRISO颗粒镶嵌在SiC纤维网中,经过压制烧结制成具有高热导率和优异机械性能的燃料芯块,提高燃料芯块的综合性能。
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公开(公告)号:CN106222577A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610723462.5
申请日:2016-08-25
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
CPC classification number: C22C38/28 , C22C33/04 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/22 , C22C38/26
Abstract: 本发明公开了一种不锈钢合金及其制备方法、燃料组件的不锈钢包壳,不锈钢合金包括以下质量百分比的成分:铬8%~18%、铝4%~8%、铌0.1%~1%、钼0.1%~4%、钛0.1%~2%、硅0.01%~2%、锆0.1%~2%、钨0.05%~2%、钇0.005%~1%,余量为Fe。本发明通过Cr、Nb、Mo等微量元素的协同作用,降低Cr含量,抑制了脆性相的产生,改善了不锈钢合金的机械加工性能,提高了不锈钢合金的耐腐蚀性能、高温力学性能以及延伸率;通过对其中杂质成分碳、氮的含量限定,提高了固溶体中的有效Cr含量,而且形成的碳化物和氮化物有助于晶粒细化,提高制得的管材的强度和塑性。
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公开(公告)号:CN109326363B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201811150438.2
申请日:2018-09-29
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 广东核电合营有限公司 , 中国工程物理研究院材料研究所 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种弥散型燃料芯块及其制备方法、燃料棒,弥散型燃料芯块包括SiC基体、分散在所述SiC基体中的包覆燃料颗粒、以及包覆在所述SiC基体外的缓冲SiC层;所述缓冲SiC层的密度为0.5g/cm3‑3.2g/cm3。本发明的弥散型燃料芯块,燃料芯块外侧设置缓冲SiC层,当反应堆发生功率瞬态运行时,燃料芯块与包壳之间的作用力可通过缓冲SiC层缓解,从而减小包壳所承受的应力及应变,最终减小燃料棒发生PCI失效的风险;缓冲SiC层可以有效缓充包壳施加于燃料芯块上的压应力,从而使包覆燃料颗粒所承受的压应力也减小,最终减小包覆燃料颗粒的失效率。
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公开(公告)号:CN108588532B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201810491248.0
申请日:2018-05-21
Applicant: 广东核电合营有限公司 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多元合金涂层、锆合金包壳及燃料组件,多元合金涂层包括以下质量百分比的元素:Cr 65%‑90%、Al 3%‑13%、N 0.5%‑8%、Fe 5%‑20%、Zr 1.5%‑12%。本发明的多元合金涂层,可应用在锆合金包壳上,有效解决涂层与基体热膨胀不匹配的问题,降低热应力,进一步提升了常规Cr涂层的硬度和耐磨性能,通过多元素成分的调控,强化了抗氧化性能,实现涂层在1200℃高温蒸汽环境下的抗氧化保护效果。
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公开(公告)号:CN108565032A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810311692.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 广东核电合营有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种UO2-金属燃料芯块及其制造方法,制造方法包括:S1、根据质量百分比称取以下各原料:Cr2O3 0-2%、MoO2 0-2%、ZrO2 0-2%,余量为UO2;S2、将所述原料球磨混合均匀,形成混合粉末;S3、将所述混合粉末压制形成坯体并进行高温预烧,获得固溶体;S4、将固溶体进行破碎、过筛,球磨形成颗粒混料;S5、在颗粒混料中掺入金属粉末,混合,使得颗粒混料中每一个颗粒的表面包覆有所述金属粉末;S6、将掺有金属粉末的颗粒混料模压成型并进行致密化烧结,制得UO2-金属燃料芯块。本发明的UO2-金属燃料芯块,金属的加入将芯块热导率提高50%以上,增大芯块晶粒尺寸,明显降低燃料芯块服役时的芯部温度,减小温度梯度,抑制燃料芯块裂变产物释放,提高燃料棒性能。
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公开(公告)号:CN108039210A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711059000.9
申请日:2017-11-01
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种燃料芯块及其制造方法,燃料芯块的制造方法包括:S1、称取原料:氧化铬0‑2%、氧化铝0‑2%、氧化硅0‑2%、氧化铌0‑2%,余量为氧化铀;S2、将原料球磨混合均匀,形成混合粉末;S3、将混合粉末压制形成氧化铀素坯并高温预烧;S4、将氧化铀素坯进行破碎、过筛,磨成氧化铀颗粒;S5、在氧化铀颗粒中掺入氧化铍粉末,混合形成待压粉料;每一个氧化铀颗粒表面包覆有氧化铍粉末形成的包覆层;S6、将待压粉料进行压制成型并致密化烧结,制得燃料芯块。本发明采用二次添加化合物、二次烧结的方式,使助烧剂固溶或分布于氧化铀基体内,减小助烧剂扩散或固溶于氧化铍中,确保助烧剂不影响BeO相的导热能力的前提下,有效增大芯块晶粒尺寸和提高烧结活性。
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