河南通用鋁碳化硼制定

來源: 發(fā)布時間:2022-06-15

碳化硼**早是在1858年被發(fā)現(xiàn)的,然后英國的Joly在1883年制備核認定了B3C,法國的Moissan在1894年制備和認定了B6C?;瘜W計量分子式為B4C的化合物知道1934年方被認知。目前接受的碳化硼晶格屬于空間點陣,晶格常數(shù)a=0.519nm,c=1.212nm。其結構可以描述成立方原胞點陣在空間對角面方向延伸,在每一個角上形成相對規(guī)則的空間二十面體,平行與空間對角線,由三個硼原子與相鄰的二十面互相鏈接組成線性鏈。因此,單位晶胞含有12個二十面**置,三個位置處于線性鏈上。 杭州陶飛侖生產鋁碳化硼中子防護性能優(yōu)異。河南通用鋁碳化硼制定

中子吸收材料主要性能要求包括:(1)有高的中子吸收截面,且這種核作用不應隨燃耗而降低;(2)有足夠的機械強度和抗腐蝕性,在運行溫度和輻照條件下具有足夠的化學穩(wěn)定性和尺寸穩(wěn)定性;(3)良好的導熱性,可將吸收中子反應所產生的熱量隨時導出;(4)有良好的加工性。根據(jù)使用場合不同,中子吸收材料主要分為以下幾大類:☆控制棒☆調節(jié)棒☆事故棒☆安全棒☆屏蔽棒及屏蔽組件

用于中子吸收材料的材料主要包括以下幾種:☆鉿(Hf)☆銀(Ag)-銦(In)-鎘(Cd)合金☆含硼(B)材料及某些稀土(Gd、Sm、Eu等)的氧化物。 江西多功能鋁碳化硼分類碳化硼中硼元素大的中子吸收截面,是吸收熱中子能力很強的元素之一。

因此,碳化硼陶瓷的燒結工藝要盡量利用反應過程中的化學驅動力、微裂紋增韌等作用來達到既能降低碳化硼的燒結溫度又能提高制品的綜合性能的效果。陶瓷致密度越高,陶瓷晶粒越細,陶瓷整體的硬度就越高。而要想提高陶瓷材料的斷裂韌性,可以從細化晶粒、提高結構均勻性、減少缺陷尺寸等方面入手,其增韌機制有相變增韌、纖維補強增韌、顆粒彌散增韌。撞擊產生后,在拉伸載荷作用下,斷裂首先發(fā)生在非均質處如孔隙和晶界上。因此,為使微觀應力集中降低到**小程度,防彈陶瓷應當是孔隙率低(達理論密度值的99%)和細晶粒結構的高質量陶瓷。

2、防中子核電站用屏蔽組件B4C具有密度小、硬度高、強度高、耐磨損、耐高溫、化學穩(wěn)定性好等優(yōu)點,將B4C粉體加入少量的助劑燒結為B4C塊體和板材可以用于核反應堆的屏蔽組件。

目前,快中子反應堆普遍采用不同10B富集度的熱壓燒結B4C芯塊作為中子吸收材料,如控制棒等,選用熱壓燒結天然 B4C芯塊制造屏蔽組件。

3、添加B4C的防輻射聚乙烯板含硼聚乙烯板板是一種含有元素B4C增強的高分子聚乙烯(UHMWPE),元素B可以提供抵抗額外的中子輻射屏蔽作用。高分子聚乙烯基體是一種富氫材料,再結合B元素可以應用在核屏蔽領域中。富氫材料可以使中子衰減,而硼則易于吸收熱能化中子。含硼聚乙烯板板可用于核電站防輻射源的屏蔽防輻射材料

杭州陶飛侖生產鋁碳化硼致密度高,**的提高了中子防護能力。

將Al合金粉末與B4C粉末混合,采用粉末冶金工藝制備復合材料,在低于Al合金熔點以下進行燒結,Al與B4C界面反應**減弱,B4C的粒度和體積比可在大范圍內調整,可采用冷等靜壓成型、燒結方式,也可以采用直接熱壓或熱等靜壓工藝成形與燒結同步完成,燒結后的坯體可進一步采用擠壓、鍛造、軋制等工藝提高材料的性能。粉末冶金法制備復合材料對設備以及制備工藝的要求很高,很難制備出大尺寸以及復雜形狀的零件,而且此方法所需成本較高,目前*應用于航空航天以及***需求。碳化硼彌散在鋁或者鋁合金基體中形成的復合材料。湖北大規(guī)模鋁碳化硼產業(yè)化

鋁碳化硼主要應用于核電站乏燃料的儲存、運輸?shù)阮I域。河南通用鋁碳化硼制定

三、碳化硼(B4C)中子吸收材料B4C作為一種重要的快堆中子吸收材料,主要具有以下優(yōu)點:√B4C中10B的中子吸收截面高,*次于Gd、Sm、Eu等稀土元素√吸收能譜寬√價格低、原料來源豐富√吸收中子后沒有強的γ射線二次輻射,從而廢料易于處理。所以,綜合考慮各種因素和成本,B4C材料成為快中子增殖堆中優(yōu)先的吸收材料。

四、B4C材料在核反應堆中的具體應用1、控制棒B4C控制棒(圖2),B4C熔點2450℃,密度2490kg/m3,不受酸和堿的侵蝕。在沸水堆中,常用B4C粉末包以不銹鋼制成十字型控制棒,而在快中子堆中,則常用B4C燒結塊包以不銹鋼做成棒組件。由于硼受輻照后產生氦,所以這種控制件要考慮棒的腫脹問題。 河南通用鋁碳化硼制定

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