江苏多功能铝碳化硼技术规范

时间:2021年12月22日 来源:

4、B4C/Al2O3燃料芯块B4C/Al2O3芯块属于一种可燃毒物燃料芯块,置于燃料组件之中,用于控制堆芯过剩反应性,抑制功率峰,展平径向功率分布。B4C/Al2O3芯块为环形芯块(图5),是天然丰度B4C弥散在Al2O3中的复合陶瓷材料。芯块长度从10~51mm,壁厚*约0.5mm,制造难度较高。核燃料可分为金属型、陶瓷型和弥散型,外面敷以铝合金、镁合金、锆合金以及不锈钢等包壳材料。燃料芯块的表面必须机械磨光,以保证与包壳材料的配合。核电站的反应堆堆芯装有100多个这样的核燃料组件,总重量达几十吨。B4C/AL复合材料因其优异的性能越来越受关注。江苏多功能铝碳化硼技术规范

在国内外常用的众多防弹陶瓷材料中,碳化硼(B4C)由于密度比较低,弹性模量较高,硬度高,使其成为***装甲和空间领域材料方面炙手可热的良好选择,目前已广泛应用于防弹衣、防弹装甲、武装直升机以及警、民用特种车辆等防护领域。目前碳化硼防弹材料主要通过烧结法制备。纯碳化硼在烧结过程中通常存在烧结温度高、烧结后所得陶瓷致密度低,断裂韧性较差等问题。工业上一般采用无压烧结、热压烧结、热等静压烧结、放电等离子烧结等技术烧结碳化硼。江苏多功能铝碳化硼技术规范碳化硼(boron carbide)陶瓷颗粒是一种极具性价比的增强颗粒,其硬度与耐磨性*次于金刚石。

总体来说,热压烧结制备碳化硼陶瓷具有以下优势:(1)热压时,由于粉料处于热塑性状态,形变阻力小,易于塑性流动和致密化,所需的成型压力*为冷压法的1/10;(2)由于同时加温、加压,有助于粉末颗粒的接触和扩散、流动等传质过程,降低烧结温度和缩短烧结时间,抑制了晶粒的长大;(3)热压法容易获得接近理论密度、气孔率接近于零的烧结体,容易得到细晶粒的组织,易得到具有良好机械性能、电学性能的产品;(4)能生产形状较符合要求、尺寸较精确的产品;(5)粉末粒度、硬度对热压过程影响小,适合压制硬而脆的材料。

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。铝碳化硼具备了铝合金和碳化硼各自的特性。

碳化硼陶瓷是一种具有优良性能的特种陶瓷,如高熔点、高硬度、低密度、耐磨性好、耐酸碱性强等特点,但由于其烧结温度过高、难以致密化及韧性低等缺点,限制了它在工业上的广泛应用。近年来,碳化硼-铝复合材料的研究较为***,铝原料来源***,价格便宜,与碳化硼复合后的材料具有轻质、**、高韧的特点。碳化硼-铝复合材料具有良好的中子防护性能和抗弹性能,在中子防护装置、装甲材料和特殊用途防护方面得到了广泛应用,特别是在核电领域,随着我国核电行业的发展和乏燃料运输储存自主国产化的需求,B4C/AL复合材料因其优异的性能越来越受关注。我国由于核电商业化较晚,中子吸收材料研发明显滞后,B4C/Al中子吸收材料长期依赖进口。河南使用铝碳化硼产业

B4C/Al复合材料在航空航天、交通运输、核电及***领域有着广阔的应用前景。江苏多功能铝碳化硼技术规范

乌克兰切尔诺贝利核电站准备建造乏燃料**贮存设施:在5月15日乌克兰核电公司声明中,Nedashkovsky说这次访问确认了Holtec公司的高质生产基地,以及向CSFSF项目传输专业技术的能力。他指出,该设施将用于储存来自乌克兰尼斯基核电站、罗夫诺核电站和南乌克兰核电站的已用核燃料(乏燃料)。他说:“我们对所看到的一切感到很高兴。美国专业人士为我们制造的设备每部分的质量充分表示乌克兰将拥有世界上**现代且安全的乏燃料贮存设施。”江苏多功能铝碳化硼技术规范

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