烏克蘭核電公司總經(jīng)理YuryNedashkovsky確認美國Holtec公司準備在烏克蘭切爾諾貝利核電站建造乏燃料**貯存設(shè)施(CSFSF)。從5月1日到10日,Nedashkovsky帶領(lǐng)烏克蘭核電站運行人員團隊參觀訪問了Holtec公司在美國匹茲堡(賓夕法尼亞州)、奧爾維爾(俄亥俄州)以及卡姆登(新澤西州)建造的核電站。CSFSF為干燥貯存設(shè)施,乏燃料儲存在雙壁不銹鋼罐內(nèi)。有了此設(shè)施,烏克蘭就不再需要每年花費2億美元通過俄羅斯來運輸并再處理乏燃料了 。作為中子吸收材料是B4C/Al**主要的應(yīng)用領(lǐng)域。通用鋁碳化硼設(shè)計標準
因此,碳化硼陶瓷的燒結(jié)工藝要盡量利用反應(yīng)過程中的化學驅(qū)動力、微裂紋增韌等作用來達到既能降低碳化硼的燒結(jié)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(jié)構(gòu)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(chǎn)生后,在拉伸載荷作用下,斷裂首先發(fā)生在非均質(zhì)處如孔隙和晶界上。因此,為使微觀應(yīng)力集中降低到**小程度,防彈陶瓷應(yīng)當是孔隙率低(達理論密度值的99%)和細晶粒結(jié)構(gòu)的高質(zhì)量陶瓷。江西多功能鋁碳化硼技術(shù)規(guī)范鋁原料來源***,價格便宜,與碳化硼復合后的材料具有輕質(zhì)、**、高韌的特點。
鋁碳化硼中子吸收材料主要由兩相組成:鋁合金作為基體,而碳化硼作為功能相均勻的分布在基體中:不同的鋁合金由于其物理、力學性能、抗腐蝕性能的不同,可以根據(jù)不同應(yīng)用場合選用;碳化硼的含量直接核熱中子吸收能力強弱有很大的關(guān)系,所以其質(zhì)量分數(shù)對于產(chǎn)品喲很重要的i意義。碳化硼粉末中的硼元素有兩種同位素硼11和硼10,在自然界硼10的風度(指兩種同位素的原子百分含量或重量百分含量)基本上是固定的。由于產(chǎn)地不同略有不同。
2014年以來,某研究所先后為核電重大專項《核燃料組件運輸容器設(shè)計制造技術(shù)項目》、《高溫氣冷堆核燃料元件運輸、貯存容器設(shè)計與制造技術(shù)及運輸過程技術(shù)研究項目》兩個項目的樣機提供了多批次B4C/Al板材,率先實現(xiàn)了B4C/Al中子吸收材料的國產(chǎn)化供貨。2014年5月供貨的中子吸收板用于國家科技重大專項及中核集團科技專項“龍舟-CNSC 乏燃料運輸容器研制”項目中原型樣機,近日該樣機在西安核設(shè)備有限公司通過了驗收。杭州陶飛侖新材料有限公司生產(chǎn)鋁碳化硼中碳化硼含量高達75%,極大地提高了中子防護能力。碳化硼價格卻遠低于金剛石。
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(jié)構(gòu)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。 杭州陶飛侖在在B4C/Al中子吸收材料制備方面開展了大量研究。北京新型鋁碳化硼聯(lián)系人
鋁碳化硼被認為是相當有前景的乏燃料儲存用中子吸收材料。通用鋁碳化硼設(shè)計標準
4、B4C/Al2O3燃料芯塊B4C/Al2O3芯塊屬于一種可燃毒物燃料芯塊,置于燃料組件之中,用于控制堆芯過剩反應(yīng)性,抑制功率峰,展平徑向功率分布。B4C/Al2O3芯塊為環(huán)形芯塊(圖5),是天然豐度B4C彌散在Al2O3中的復合陶瓷材料。芯塊長度從10~51mm,壁厚*約0.5mm,制造難度較高。核燃料可分為金屬型、陶瓷型和彌散型,外面敷以鋁合金、鎂合金、鋯合金以及不銹鋼等包殼材料。燃料芯塊的表面必須機械磨光,以保證與包殼材料的配合。核電站的反應(yīng)堆堆芯裝有100多個這樣的核燃料組件,總重量達幾十噸。通用鋁碳化硼設(shè)計標準
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