一种高强度高韧塑性的中子吸收板材及其制作方法

    公开(公告)号:CN117798370A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202211168111.4

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种高强度高韧塑性的中子吸收板材及其制作方法,属于中子吸收材料领域,该方法通过混合粗细不等的铝粉来调控中子吸收材料基体中混合晶粒结构和纳米Al2O3增强相的含量,铝粉表层的非晶Al2O3可有效阻碍不同铝粉晶粒之间的融合长大,使得混合粒径铝粉的晶粒尺寸分布特征可保留到成型加工后,在Al2O3/B4C/Al中子吸收材料中形成混合晶粒结构。对混合粒径铝粉比表面积和氧含量的控制,可保证引入足够含量的原位纳米Al2O3,在高温下能够钉扎强化晶界,有效抑制晶粒长大,显著提高了中子吸收材料高温力学强度;在中子吸收材料中设计的混合晶粒结构,能够发挥细晶晶粒高强度和粗晶晶粒高塑性的优势。

    一种用于手套箱的破碎机

    公开(公告)号:CN112452401A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202110141506.4

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于手套箱的破碎机,包括箱体、设于箱体内的破碎组件、用于驱动破碎组件挤压破碎试样且具有单向可循环油路的液压缸组,所述液压缸组包括用于朝破碎组件提供压力的举升液压缸、用于朝举升液压缸供油的供油液压缸、可密封液压缸组油路且可接收举升液压缸回油、可朝供油液压缸供油的储油机构;本发明可通过储油机构密封油路,避免液压油在低压条件下挥发,确保真空过程顺畅、迅速;另外,在破碎处理的过程中,通过控制所述供油液压缸的活塞伸缩幅度、速度,即可在平稳、温和的动作过程中对破碎组件施加驱动力,可有效避免了破碎处理过程中对手套箱产生冲击。

    一种中子吸收材料的耐中子辐照性能测试方法

    公开(公告)号:CN115901595A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211577390.X

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 本申请属于材料检测技术领域,公开了一种中子吸收材料的耐中子辐照性能测试方法,包括步骤:制备待测试的中子吸收材料的样品;对所述样品进行前处理;对所述样品进行性能测试;把所述样品固定在测试罐内,使样品与外部的空气环境和水环境隔离;把装有所述样品的所述测试罐放入反应堆中进行辐照;取出所述测试罐内的所述样品,并对取出的所述样品进行性能测试;根据辐照前后的性能测试结果,判断所述中子吸收材料的耐中子辐照性能是否合格;从而能够提高中子吸收材料的耐中子辐照性能的评定结果的客观性。

    电化学参数预测方法、装置、电子设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN114664392B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210578686.7

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本申请公开了电化学参数预测方法、装置、电子设备及可读存储介质,所述电化学参数预测方法包括:构建待测部品的等效电路,将待测部品的全频段阻抗数据划分为低频段阻抗数据、中频段阻抗数据和高频段阻抗数据;采集待测部品的中频段阻抗数据和高频段阻抗数据;确定收敛的机器学习模型,将中频段阻抗数据和高频段阻抗数据输入至收敛的机器学习模型,预测得到初始电化学参数;根据初始电化学参数,确定等效电路中各电路元件的目标电化学参数。本申请在提高对电化学参数的预测精度的同时,提升了预测效率。

    一种车载原位制氢系统
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113277469B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202110763015.3

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明提供了一种车载原位制氢系统,包括水箱、供水管路、至少一个主制氢罐和供气管路,所述供水管路与所述水箱连接,所述水箱用于存储水溶液,还包括回水管路和一个副制氢罐;所述副制氢罐的尺寸比所述主制氢罐的尺寸小;所述主制氢罐和所述副制氢罐内均装填有制氢材料和催化剂;所述供水管路用于向所述主制氢罐和所述副制氢罐输送水溶液以与其中的制氢材料进行水解制氢反应;所述回水管路用于把所述主制氢罐和所述副制氢罐中的水溶液输送回所述水箱;所述供气管路与所述主制氢罐和所述副制氢罐均连通,并用于把反应生成的氢气输出;该车载原位制氢系统的过量水溶液的过量比较小。

    中子吸收材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112195357A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011059618.7

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明提供的中子吸收材料的制备方法,于真空环境中,将铝粉、碳化硼颗粒加入到纳米颗粒悬浊液中以形成粉体浆料,将所述粉体浆料真空干燥后于真空条件下进行压制得到坯料,将所述坯料真空烧结得到坯体,将所述坯体挤压成板材,并对所述板材轧制得到纳米碳化硅‑纳米氧化铝‑碳化硼‑铝中子吸收材料,采用上述方法制备的纳米碳化硅‑纳米氧化铝‑碳化硼‑铝中子吸收材料增强相分布均匀性好、致密度高、室温及高温力学强度高、热导率高,制备过程效率高,适合规模化生产。

    一种金属材料变形能力预估方法

    公开(公告)号:CN111653323A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010392587.0

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种金属材料变形能力预估方法,包括步骤:S1.对待测金属材料试样的内部晶粒取向分布图进行标定;S2.指定一个外载荷方向,从取向分布图中提取每个晶粒的取向数据,并计算每个晶粒内部主要变形机制的SF值;S3.统计每个晶粒与其相邻晶粒之间的变形协调因子;S4.根据得到的SF值和变形协调因子计算每个晶粒内滑移系的综合协调系数;S5.根据所有晶粒内滑移系的综合协调系数计算平均综合协调系数值,并把所述平均综合协调系数值作为预估金属材料在指定外载荷方向上的变形能力的指标;该方法步骤简单、耗时耗力小且预估精度高。

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