UN燃料具有铀密度高、熔点高、热导率高、热膨胀系数低、辐照稳定性好等优点,是未来空间核电源、核火箭、快堆和ADS的重要候选燃料。 本文采用金属铀粉与氮气 热压烧结 UN 陶瓷芯块的性能. 尹邦跃, 屈哲昊. Published 2014. Materials Science. UN燃料具有铀密度高、熔点高、热导率高、热膨胀系数低、辐照稳定性好等优点,是未来空间核 热压烧结 UN 陶瓷芯块的性能 Semantic Scholar
了解更多2017年8月19日 碳热还原氮化法是工业 进行真空热压烧结 1~2h,制得 UN陶瓷芯块。 规模生产 UN粉末的主要方法 ,但 由于C、o等 用Mastersize2000激光衍射粒度仪测试粉 间 氮化铀(UN)燃料作为高铀密度燃料之一,已成为未来空间堆动力、空间核电源、核动力火箭的首选燃料之一。 本文采用金属铀氢化脱氢-氮化脱氮及热压烧结工艺制备得到UN粉 氮化铀燃料粉末及芯块制备技术研究
了解更多2014年10月27日 空热压烧结制得^@ 陶瓷芯块!探讨铀粉粒 度(氮化反应工艺和热压烧结工艺对^@ 芯块 的密度(成分(晶粒尺寸等的影响" $!实验 将纯度为>>5;E(直径为64**(高度 2019年7月30日 全陶瓷微封装弥散燃料采用的TRISO颗粒 主要结构如下:TRISO颗粒中心是直径大约不 大于1 mm的UO2核芯小球,其外有多层包覆 层包覆。 包覆层一般由疏松 核电厂全陶瓷微封装弥散燃料研发_百度文库
了解更多2022年4月18日 UN燃料具有密度高、导热系数高、熔点高、辐照稳定性好、裂变气体释放率低和具有较高的事故容错率等优点,是轻水反应堆、快堆的候选燃料.UN的U密度 二氧化铀陶瓷芯块是一种在核能领域中应用广泛的材料。 它具有高温稳定性、良好的机械性能以及较高的密度等特点,因此被广泛应用于核反应堆的燃料元件中。 首先,让我们来 二氧化铀陶瓷芯块 - 百度文库
了解更多2015年2月13日 该文档贡献者很忙,什么也没留下。本文介绍了以BeO、SiC掺杂为代表的热导增强型UO 2 芯块、高铀密度高热导燃料芯块和全陶瓷微封装燃料芯块,总结了耐事故燃料芯块的优势特性、热导率、制备方法和研究进 耐事故燃料芯块的制备方法与研究进展 - USTB
了解更多2024年1月16日 本发明涉及核燃料,尤其涉及一种碳化锆复相陶瓷惰性基体弥散燃料芯块及其制备方法。背景技术、核燃料作为核反应堆的核心部件,在正常和事故工况下核燃料是否仍然保持完整性直接影响到核安全。为了进一步提高核安全,在包壳材料防护的基础上,采用惰性基体材料将燃料芯块进行包裹,从而 ...福岛核事故发生后,为提高核燃料元件抵抗严重事故能力而开发的耐事故燃料成为核行业研究热点。本文介绍了以BeO、SiC掺杂为代表的热导增强型UO 2 芯块、高铀密度高热导燃料芯块和全陶瓷微封装燃料芯块,总结了耐事故燃料芯块的优势特性、热导率、制备方法和研究进展,分析和展望了耐事故 ...耐事故燃料芯块的制备方法与研究进展 - USTB
了解更多微囊UO2芯块属于耐事故燃料中的UO2芯块掺杂改性技术方向。在微囊UO2芯块中,金属或非燃料氧化物构成薄壁的连续网络结构,封装UO2颗粒,从而增强对强放射性、腐蚀性裂变产物的滞留能力。基于国内外微囊芯块的研究进展,本文设计了一种钨掺杂的陶瓷微囊UO2芯块,通过包含混料、成型、烧结在内 ...2013年12月25日 9.根据权利要求8所述的氮化铀燃料粉末和芯块的制备方法,其特征在于,步骤(4)中,烧结温度为1500-1550°C,加在模具上的压力为40-50MPa。 10.根据权利要求1所述的氮化铀燃料粉末和芯块的制备方法,其特征在于,步骤(4)得到的UN陶瓷芯块的密度 氮化铀燃料粉末和芯块的制备方法
了解更多2023年12月7日 烧结后的碳化硼陶瓷想要成为合适适配的陶瓷芯块件,需要对碳化硅陶瓷进行碳化硅陶瓷CNC 精密加工,但是由于碳化硅陶瓷硬度高,导致它的加工难度大幅度的提升,钧杰陶瓷是专门做碳化硅陶瓷精密加工,除此之外还有各种工业陶瓷,氧化铝 ...2021年5月20日 一种高熵陶瓷惰性基弥散燃料芯块及其制备方法,高熵陶瓷惰性基弥散燃料芯块包括筒状的无燃料区20、设置在无燃料区20内的柱体的燃料区10;燃料区10包括高熵陶瓷基体11以及弥散在高熵陶瓷基体11中的燃料颗粒12;高熵陶瓷基体11和无燃料区20均采用高熵陶瓷烧结制成。以高熵陶瓷作为惰性基弥散 ...高熵陶瓷惰性基弥散燃料芯块及其制备方法
了解更多摘要: 简述了铀及铀氧化物,二氧化铀 陶瓷燃料块制备工艺的发展和应用.重点阐述了超化学计量二氧化铀芯块在微氧化气氛下低温活化烧结的最新研究进展.从理论上,提出了扩散烧结和强化烧结是二 氧化铀陶瓷燃料块低温烧结的过程机理;从工艺上,提出了工艺稳定性和提高晶粒尺寸是二氧化铀陶瓷 ...2022年2月28日 摘要 大晶粒UO 2 芯块相比于传统UO 2 芯块而言,具有更低的辐照肿胀、更低的裂变气体释放量以及优异的抗芯块-包壳相互作用的能力。大晶粒UO 2 芯块作为高燃耗、长换料周期新型燃料具有很大的应用潜力,近年来受到越来越多的关注。 国内外学者 ...大晶粒UO 2 燃料芯块性能研究进展
了解更多2024年4月13日 自此,高密度碳化硼芯块批量化生产工艺正式取得突破。从实验室每天制备1块飞跃到每天批量生产4000余块,效率激增千倍以上。同时,在精益求精的质量把控下,此批出厂的碳化硼芯块密度、晶粒尺寸均有效控制在技术指标要求范围内。2022年4月18日 基金资助:国家自然科学基金委员会与中国工程物理研究院联合基金(NSAF联合基金)项目(U2130105);中国博士后科学基金项目(2019M663738);清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室项目(KF201713);中国核工业集团有限公司领创科研项目 通讯柳文波,[email protected],主要从事核燃料和核材料的多尺度 ...UN 核燃料烧结致密化过程的相场模拟
了解更多2020年5月6日 热压烧结 UN 陶瓷芯块的性能.pdf全文-综合论文- 在线文档 2017年8月19日 热压烧结 UN 陶瓷芯块的性能.pdf,第48卷第10期 原 子 能 科 学 技 术 Vo1.48,NO.10 2014年lO月 Atom icEnergyScienceandTechnology Oct.2O14 热压 ...2024年4月13日 自此,高密度碳化硼芯块批量化生产工艺正式取得突破。从实验室每天制备1块飞跃到每天批量生产4000余块,效率激增千倍以上。同时,在精益求精的质量把控下,此批出厂的碳化硼芯块密度、晶粒尺寸均有效控制在技术指标要求范围内。高密度碳化硼芯块首台套产品供货的突破性跨步 - 中国核技术网
了解更多2022年10月19日 料芯块、大晶粒UO 2 燃料芯块、高铀密度(U 3Si 2、UN) 燃料芯块、全陶瓷微密封芯块等[7−11]。通过在UO 2 基 体中添加高热导第二相来提高热导率,具有对现有 核工业体系改动小、制造成本低的优点,近年来成为 增强燃料芯块性能和安全性的关键技术。2013年12月25日 图1是本发明提供的氮化铀燃料粉末和芯块制备方法的流程图。 具体实施方式 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步描述。 如图1所示,本发明所提供的氮化铀燃料粉末和芯块的制备方法,包括以下步骤: (1)纯金属铀块表面净化处理。氮化铀燃料粉末和芯块的制备方法_百度文库
了解更多2013年6月10日 低温烧结高热导率氮化铝陶瓷及性能表征 星级: 24 页 热压烧结 UN 陶瓷芯块的性能,热压烧结 UN 陶瓷芯块的性能 星级: 7 页 烧结制度对BeO陶瓷性能的影响,烧结制度对BeO陶瓷性能的影响 星级: 4 页 MgO作为烧结助剂制备Nd:YAG透明陶瓷的性能表征2024年4月18日 中国粉体网讯 近日,中国核动力研究设计院四所高密度碳化硼芯块批量化生产项目顺利完成交付,4.4吨产品将用于建核电机组。 这是核动力院乃至集团首次开展高密度碳化硼芯块生产供货,其生产制备技术为完全自主创新,其生产效率远超业界同行。中核动力高密度碳化硼芯块批量化生产项目完成交付-要闻-资讯 ...
了解更多尹邦跃,屈哲昊.热压烧结UN陶瓷芯块的性能[J].原子能科学技术,2014,48(10):1850-1856. 作者姓名: 尹邦跃 屈哲昊 作者单位: 中国原子能科学研究院 反应堆工程研究设计所,北京102413 摘 要: UN燃料具有铀密度高、熔点高、热导率高、热膨胀系数低、辐照 ...2022年4月29日 弥散型燃料元件和陶瓷型燃料元件三种,其中陶瓷型燃料元件即各种类型的陶瓷芯块 或球体,主要化学成分为二氧化铀。由于不同反应堆对燃料性能有不同的要求,因此会衍生出不同化学成分、不同规格的陶瓷型燃料元件,现在各反应堆主要使用 ...陶瓷材料在核能设备中能承担何种角色? - 知乎
了解更多2021年11月5日 摘要: 为对全陶瓷微封装燃料(FCM)芯块的热导率进行有效研究,利用有限元方法实现球体法预测具有多层包覆结构特征的TRISO 颗粒等效热导率;同时,利用跨尺度等效代表性体积单元对FCM芯块的等效热导率进行计算及优化设计.模拟结果表明:利用有限元模拟实现球体法及跨尺度等效方法可以实现对TRISO ...Table 2 Non-dimensional parameters used in simulation Fig.2 Simulated effects of advection flux on morphologies of two grains with the boundary between them by the phase-field methods of without (a-c) and with (d-f) advection flux (a, d) 2 × 10 4 step (b, e) 50 × 10 4 step (c, f) 100 × 10 4 step ...Acta Metall Sin
了解更多2019年11月26日 就ATF燃料的芯体材料而言,主要提出了三种主要候选材料。包括改进型的UO2芯体(大晶粒UO2、掺杂BeO、SiO2等高导热材料的UO2复合芯块)、高裂变密度芯块(U3Si2、UN-U3Si2、UN-U3Si5、U-Mo复合芯块)和全陶瓷微封装弥散燃料芯块等高裂变产物 福岛核事故发生后,为提高核燃料元件抵抗严重事故能力而开发的耐事故燃料成为核行业研究热点。本文介绍了以BeO、SiC掺杂为代表的热导增强型UO 2 芯块、高铀密度高热导燃料芯块和全陶瓷微封装燃料芯块,总结了耐事故燃料芯块的优势特性、热导率、制备方法和研究进展,分析和展望了耐事故 ...耐事故燃料芯块的制备方法与研究进展
了解更多二氧化铀陶瓷芯块- 随着核能技术的不断发展,对二氧化铀陶瓷芯块性能的要求也在不断提高。研究人员通过调整二氧化铀的晶体结构和添加改性元素等方式,使得二氧化铀陶瓷芯块具有更高的裂变截面、更好的热导性能和更长的使用寿命。总结起来,二 ...2022年2月12日 7.本发明通过下述技术方案实现: 8.一种全陶瓷燃料棒,包括包壳,包壳内下段设置fcm芯块,包壳内上段设置气腔,气腔内设有气腔弹簧;所述包壳的内径为13.5mm~15mm;所述fcm芯块中装载triso颗粒,triso颗粒的核芯为un或uo2颗粒,由内向外 一种全陶瓷燃料棒的制作方法 - X技术网
了解更多尹邦跃,屈哲昊.热压烧结UN陶瓷芯块的性能[J].原子能科学技术,2014,48(10):1850-1856. 作者姓名: 尹邦跃 屈哲昊 作者单位: 中国原子能科学研究院 反应堆工程研究设计所,北京102413 摘 要: UN燃料具有铀密度高、熔点高、热导率高、热膨胀系数低、辐照 ...2023年11月30日 碳化硼陶瓷芯块 的优异性能使其在多个领域得到广泛应用: 1. 航空航天领域:碳化硼陶瓷芯块被用于制造高温发动机部件、航天器热防护材料和航空航天仪器。其耐高温性和抗氧化性能使其成为航空航天领域中不可或缺的材料 ...碳化硼芯块是什么,它有什么样的特点,应用在哪些领域 ...
了解更多1970年1月1日 弥散型燃料元件和陶瓷型燃料元件三种,其中陶瓷型燃料元件即各种类型的陶瓷芯块 或球体,主要化学成分为二氧化铀。由于不同反应堆对燃料性能有不同的要求,因此会衍生出不同化学成分、不同规格的陶瓷型燃料元件,现在各反应堆主要使用 ...2021年10月9日 陶瓷雾化芯要比棉芯表现的要更加的细腻,吸食起来也要更加的顺滑,但是烟油味道的还原度要比棉芯差一点。其实最主要的优点就是稳定耐用,这也是众商家偏爱陶瓷的原因,陶瓷很少会像棉芯一般出现糊芯现象,再有就是几乎从始而终的稳定性,在电压恒定的情况下,烟雾的饱满程度和口感几乎 ...一文读懂电子烟的棉芯和陶瓷芯优劣 - 百家号
了解更多2024年5月29日 Yb2O3陶瓷芯块的制备方法.pdf,本申请的实施例涉及以稀土化合物为基料的陶瓷成形制品,具体涉及一种Yb2O3陶瓷芯块的制备方法。该制备方法包括以下步骤:将助烧剂或助烧剂原料与Yb2O3粉末混合形成混合物;将混合物压制成型,之后在预设烧结 ...摘要: 本文针对二氧化铀(UO_2)核燃料棒芯块核反应过程中芯块易开裂,寿命短等不足,从缩短芯块径向距离出发,提出几种UO_2核燃料棒芯块的优化模型,并通过MSC.Marc对模型的压制成型过程进行数值模拟,证实本文提出的芯块模型符合UO_2粉末压制后相对密度达1 ...二氧化铀核燃料芯块形状优化的数值模拟 - 百度学术
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