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公开(公告)号:CN105869684B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201610192739.6
申请日:2016-03-30
Applicant: 清华大学
IPC: G21C13/036 , G21C21/00
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及一种高温气冷堆低压控制型电气贯穿件及其制备方法,属于核反应堆技术领域。所述高温气冷堆低压控制型电气贯穿件,由不锈钢金属法兰盘、可伐套管、外瓷管、下可伐帽、内瓷管、上可伐帽和可伐导针组成。具体制备方法如下:首先将外瓷管、内瓷管在封接部位进行钼锰金属化,再将金属化后的外瓷管、内瓷管与下可伐帽、上可伐帽、可伐套管、可伐导针和不锈钢金属法兰盘进行组装;将组装好的组件放置于石墨夹具中,在一定温度和真空条件下进行真空钎焊,制得高温气冷堆低压控制型电气贯穿件。
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公开(公告)号:CN103708728B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310612099.6
申请日:2013-11-26
Applicant: 清华大学
IPC: C03C8/24
Abstract: 本发明公开了属于核反应安全技术领域的一种用于高温气冷堆电气贯穿件的玻璃-金属密封材料及其制备方法。所述密封材料中玻璃的组分按重量百分比为:SiO2:40~60%;B2O3:3~10%;Al2O3:1~5%;La2O3:0~5%;Li2O:0~3%;Na2O:3~7%;K2O:3~6%;BaO:30~40%;TiO2:2~6%;Sb2O3:0~1%,各组分之和为100%。按照上述玻璃组成进行配料,制备玻璃预成型坯体,将金属筒体、金属导体、以及玻璃预成型坯体在气氛炉中进行封接,最后得到玻璃-金属密封电气贯穿件。采用该方法所制备的电气贯穿件,具有高气密性、良好的抗热震性、耐高温、耐辐照、阻燃等特性。
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公开(公告)号:CN105845186A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610192458.0
申请日:2016-03-30
Applicant: 清华大学
IPC: G21C13/02 , G21C13/028 , G21C17/112
CPC classification number: Y02E30/40 , G21C13/02 , G21C13/028 , G21C17/112
Abstract: 本发明涉及一种高温气冷堆中压动力电气贯穿件及其制备方法,属于核反应堆技术领域。所述高温气冷堆中压动力电气贯穿件,由金属筒体、封接玻璃、可伐合金管和铜导体组成;由内而外依次为铜导体、可伐合金管、封接玻璃和金属筒体。制备方法为:首先获得铜导体和可伐合金管的组合件,再制备得到玻璃预成型坯体,最后将经过预处理的金属筒体、玻璃预成型坯体、铜导体和可伐合金的组合件、烧结夹具组装在一起,放入气氛炉中封接,得到所述高温气冷堆中压动力电气贯穿件。
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公开(公告)号:CN103708728A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310612099.6
申请日:2013-11-26
Applicant: 清华大学
IPC: C03C8/24
Abstract: 本发明公开了属于核反应安全技术领域的一种用于高温气冷堆电气贯穿件的玻璃-金属密封材料及其制备方法。所述密封材料中玻璃的组分按重量百分比为:SiO2:40~60%;B2O3:3~10%;Al2O3:1~5%;La2O3:0~5%;Li2O:0~3%;Na2O:3~7%;K2O:3~6%;BaO:30~40%;TiO2:2~6%;Sb2O3:0~1%,各组分之和为100%。按照上述玻璃组成进行配料,制备玻璃预成型坯体,将金属筒体、金属导体、以及玻璃预成型坯体在气氛炉中进行封接,最后得到玻璃-金属密封电气贯穿件。采用该方法所制备的电气贯穿件,具有高气密性、良好的抗热震性、耐高温、耐辐照、阻燃等特性。
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公开(公告)号:CN105845186B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201610192458.0
申请日:2016-03-30
Applicant: 清华大学
IPC: G21C13/02 , G21C13/028 , G21C17/112
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及一种高温气冷堆中压动力电气贯穿件及其制备方法,属于核反应堆技术领域。所述高温气冷堆中压动力电气贯穿件,由金属筒体、封接玻璃、可伐合金管和铜导体组成;由内而外依次为铜导体、可伐合金管、封接玻璃和金属筒体。制备方法为:首先获得铜导体和可伐合金管的组合件,再制备得到玻璃预成型坯体,最后将经过预处理的金属筒体、玻璃预成型坯体、铜导体和可伐合金的组合件、烧结夹具组装在一起,放入气氛炉中封接,得到所述高温气冷堆中压动力电气贯穿件。
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公开(公告)号:CN105869684A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610192739.6
申请日:2016-03-30
Applicant: 清华大学
IPC: G21C13/036 , G21C21/00
CPC classification number: Y02E30/40 , G21C13/036 , G21C21/00
Abstract: 本发明涉及一种高温气冷堆低压控制型电气贯穿件及其制备方法,属于核反应堆技术领域。所述高温气冷堆低压控制型电气贯穿件,由不锈钢金属法兰盘、可伐套管、外瓷管、下可伐帽、内瓷管、上可伐帽和可伐导针组成。具体制备方法如下:首先将外瓷管、内瓷管在封接部位进行钼锰金属化,再将金属化后的外瓷管、内瓷管与下可伐帽、上可伐帽、可伐套管、可伐导针和不锈钢金属法兰盘进行组装;将组装好的组件放置于石墨夹具中,在一定温度和真空条件下进行真空钎焊,制得高温气冷堆低压控制型电气贯穿件。
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公开(公告)号:CN103693958A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310624806.3
申请日:2013-11-26
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/493 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了属于功能陶瓷材料技术领域的一种用于储能电容器的反铁电陶瓷材料及其制备方法和应用,所述反铁电陶瓷材料的化学成分符合化学通式(1-x-y-z)(Pb1-3p/2-qLapSrq)(Zr1-m-nSnmTin)O3+xPb(Mg0.5W0.5)O3+yBiFeO3+zBa(Cu0.5W0.5)O3,其中0.04≤p≤0.06,0≤q≤0.02,0.27≤m≤0.40,0.07≤n≤0.11,0≤x≤0.07,0≤y≤0.05,0≤z≤0.03,以上均为摩尔数。采用上述材料制备的储能电容器在10kV/mm的测试场强下,其可释放的储能密度达到1.2J/cm3。本发明的反铁电陶瓷材料可用于储能多层陶瓷电容器的制造。
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