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安徽質量鋁碳化硼行業標準

來源: 發布時間:2022-06-12

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。B4C存在性脆、塑性差、難燒結致密的缺點,因此將脆性的B4C顆粒加入到韌性優異的鋁合金內,可有效增強韌性。安徽質量鋁碳化硼行業標準

由于粉料在加熱加壓進行時處于熱塑性狀態,所以有利于顆粒擴散和傳質過程的進行,能有效降低燒結溫度,減少燒結時間,因而可獲得致密度高、氣孔小而少、晶粒細小和力學性能良好的碳化硼陶瓷制品。通常熱壓燒結條件為:真空或惰性氣氛壓力20~40MPa,溫度2200~2300 ℃,保溫時間0.5~2h。碳化硼是共價鍵很強的化合物,在高溫下燒結擴散速率慢,物質流動發生較少,使其致密化過程非常困難。在熱壓燒結過程具有中致密化的三種連續機制。北京優勢鋁碳化硼原料B4C顆粒增強鋁基復合材料還具備良好的抗彈性與防護性等優點。

長期以來,作為乏燃料儲存運輸關鍵的B4C/Al中子吸收材料被少數發達國家壟斷,我國長期依賴進口,嚴重制約了我國核電自主化與走出去的發展戰略。2017年,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”項目成果——大型乏燃料運輸容器原型樣機通過驗收,并具備了批量化生產能力。這是我國乏燃料運輸史上具有里程碑意義的事件。而其中的關鍵材料,正是中科院金屬所研制的B4C/Al中子吸收材料,這一材料的國產化將為我國核電事業的發展和B4C/Al更***的應用提供重要支持。


鋁碳化硼制備方法;原位合成技術作為一種新興的B4C增強鋁基復合材料的制備方法,其原理是將某些可以和鋁元素產生化學反應的物質投入至熔融的鋁合金中,并在合金基體中生成若干增強相,直接對合金進行強化。由于通過化學放映生成的增強顆粒與合金計提結合強度更高,因此通過此方法制備的復合材料能活獲得良好的強化效果。此方法制備過程較為復雜,制備工藝成本難以合理控制,*適用于實驗室制備已經航空航天耗材的制備,難以大批量規模化生產。鋁碳化硼具備了鋁合金和碳化硼各自的特性。

中子吸收材料又稱中子毒物材料,通過其含有的大的中子吸收截面物質(如硼、鎘、釓等)吸收熱中子,從而抑制核裂變鏈式反應,主要用于核燃料與乏燃料貯存和運輸中,以保證貯運的次臨界安全。碳化硼增強鋁(B4C/Al)中子吸收材料是由B4C顆粒添加到鋁基體中形成的一種新型鋁基復合材料,因其硼含量高、密度低、熱導率高等優點,近年來在國外已替代傳統的硼不銹鋼等中子吸收材料大量應用于核燃料/乏燃料高密度貯存和運輸。我國由于核電商業化較晚,中子吸收材料研發明顯滯后,B4C/Al中子吸收材料長期依賴進口,嚴重制約了我國核電自主化與走出去的發展戰略。碳化硼-鋁復合材料在中子防護裝置、裝甲材料和特殊用途防護方面得到了廣泛應用。湖南優勢鋁碳化硼產業

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。安徽質量鋁碳化硼行業標準

硼10對中子的吸收截面大,是中子吸收的重要核素,所以作為中子吸收材料此種功能材料,對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對于成品的中子吸收能力,對于制備工藝的影響也是很大的,所以是必須檢驗的項目。碳化硼目前沒有合適國內標準對其成分有要求,檢驗方法也沒有合適的標準,一般按照ASTM C750要求檢查相應成分、并檢查硼10同位素的含量,檢測方法按照ASTM C719執行,并檢測力度與分布。安徽質量鋁碳化硼行業標準

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