福建优势铝碳化硼量大从优

时间:2021年11月17日 来源:

硼10对中子的吸收截面大,是中子吸收的重要核素,所以作为中子吸收材料此种功能材料,对于碳化硼的要求主要就集中在成分核硼10同位素含量;此外,碳化硼粉末的力度核力度分布对于成品的中子吸收能力,对于制备工艺的影响也是很大的,所以是必须检验的项目。碳化硼目前没有合适国内标准对其成分有要求,检验方法也没有合适的标准,一般按照ASTM C750要求检查相应成分、并检查硼10同位素的含量,检测方法按照ASTM C719执行,并检测力度与分布。铝碳化硼产业化应用,严重制约了我国核电自主化与走出去的发展战略。福建优势铝碳化硼量大从优

我司工艺方法可制备碳化硼含量高达75%的铝碳化硼,极大地提高了中子防护能力,属国内*有的,行业内粉末冶金法制备的铝碳化硼体分≤50%。

目前,行业内铝碳化硼适用华龙一号,三代及二代核电,满足AP1000、CAP1000、CAP1400堆型核电站对产品的要求。

铝碳化硼具有的材料特性包括:轻质、耐磨热中子吸收截面高吸收中子的能量范围宽。

杭州陶飞仑新材料有限公司生产铝碳化硼的工艺流程包括:碳化硼预制件成型、烧结、机加、浸渗、机加、检验、入库。


安徽大规模铝碳化硼生产过程B4C颗粒增强铝基复合材料还具备良好的抗弹性与防护性等优点。

常用的几种烧结技术各有优劣,通过以下各自的优缺点对比可知,综合设备工艺成熟度和生产成本,以及关键性能等因素,目前工业上制作质量更优、防弹效果更好的碳化硼陶瓷**适合的方法,就是热压烧结。热压烧结是指将干燥、混合均匀的碳化硼粉料填充入**石墨模具内,一边加热一边从单轴方向加压,是成型和烧结相结合的一种烧结方法。其优势之一是不需要单独的成型工艺。促进热压烧结进行的因素主要有两个:通电产生的焦耳热和加压造成的塑性变形。热压的过程中会造成塑性流动和颗粒重排、应变诱导孪晶、晶界滑移、蠕变以及后阶段重结晶与体积扩散相结合等物质迁移。

碳化硼陶瓷具有高硬度、高熔点、低密度的特点,将其与金属铝基复合材料能克服自身缺陷,使其得到更***的应用。碳化硼陶瓷是一种具有优良性能的特种陶瓷,如高熔点(2450℃)、高硬度、高模量、密度小(2.52g/cm3)、耐磨性好、耐酸碱性强,但其本身所具有的缺陷,如低断裂韧性、过高的烧结稳定、抗氧化能力较差以及对金属稳定性较差等,限制了其在工业上的广泛应用。而金属次啊了具有优良的导电、导热性能以及高延展性且易加工的特点,将两者进行复合可同时发挥两者的优势。


基于B4C/Al较低的热膨胀系数,较高的疲劳极限和良好的抗冲击能力。

碳化硼陶瓷具有低密度、高硬度、高弹性模量、高热导率、高熔点、优异的耐磨性能等特点,同时兼有较高的抗弯强度和断裂韧性。铝基碳化硼中子吸收材料是核电站乏燃料贮存格架,运输容器的主要材料,用以保证乏燃料在贮存和运输中的临界安全。铝基碳化硼中子吸收材料是核电站乏燃料贮存格架,运输容器的主要材料,用以保证乏燃料在贮存和运输中的临界安全。可满足AP1000,CAP1000,CAP1400堆型核电站对产品的要求,适用华龙一号,三代及二代核电站对该产品的要求。B4C/AL复合材料因其优异的性能越来越受关注。安徽大规模铝碳化硼生产过程

杭州陶飞仑可生产大尺寸铝碳化硼复合材料,材料致密度高。福建优势铝碳化硼量大从优

2014年以来,某研究所先后为核电重大专项《核燃料组件运输容器设计制造技术项目》、《高温气冷堆核燃料元件运输、贮存容器设计与制造技术及运输过程技术研究项目》两个项目的样机提供了多批次B4C/Al板材,率先实现了B4C/Al中子吸收材料的国产化供货。2014年5月供货的中子吸收板用于国家科技重大专项及中核集团科技专项“龙舟-CNSC 乏燃料运输容器研制”项目中原型样机,近日该样机在西安核设备有限公司通过了验收。杭州陶飞仑新材料有限公司生产铝碳化硼中碳化硼含量高达75%,极大地提高了中子防护能力。福建优势铝碳化硼量大从优

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