一、核反應堆工作原理目前的核電站產生熱能的原理和**的原理是一樣的,都是靠核裂變產生能量,根據愛因斯坦的質能方程:E=MC2將質量轉變為能量。其主要過程為:含鈾的核原料發生裂變產生的熱量經水或者熔鹽或氦氣通過熱交換器傳給液態水,液態水加熱后轉化為具有一定壓力的水蒸汽,水蒸氣推動蒸汽輪機工作產生電送到千家萬戶。
一、中子吸收材料
在核反應堆堆芯組件中,中子吸收材料是*次于燃料元件的重要功能元件,其主要作用是:(1)通過棒的移動或濃度變化實現對反應堆的控制,對核反應隨時進行補償和調節;(2)對核反應起屏蔽防護作用。 鋁碳化硼主要應用于核電站乏燃料的儲存、運輸等領域。江蘇使用鋁碳化硼設備
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。江蘇使用鋁碳化硼設備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。
目前加入的添加劑主要包括金屬單質(Fe、Al、Ni、Ti、Cu、Cr等)、金屬氧化物(Al2O3、TiO2等)、過渡金屬碳化物(CrC、VC、WC、TiC等)及其他添加劑(AlF3、MgF2、Be2C、Si等)。添加劑通過它本身或與碳化硼發生原位反應,將形成一個非易失性的第二相,幫助致密化和性能的提高。在防彈陶瓷領域,通常做成的形狀是圓柱形、正方形和正六邊形,其中圓柱形陶瓷的防彈能力比較好,但存在較大的空隙;正方形陶瓷塊有較多防彈性能差的直通縫,影響其防彈性能;正六邊形陶瓷綜合性能較好,但要求陶瓷塊的形狀尺寸要精確。對于當前的熱壓工藝,能滿足大部分需求形狀的碳化硼陶瓷的制備。
碳化硼陶瓷具有高硬度、高熔點、低密度的特點,將其與金屬鋁基復合材料能克服自身缺陷,使其得到更***的應用。碳化硼陶瓷是一種具有優良性能的特種陶瓷,如高熔點(2450℃)、高硬度、高模量、密度小(2.52g/cm3)、耐磨性好、耐酸堿性強,但其本身所具有的缺陷,如低斷裂韌性、過高的燒結穩定、抗氧化能力較差以及對金屬穩定性較差等,限制了其在工業上的廣泛應用。而金屬次啊了具有優良的導電、導熱性能以及高延展性且易加工的特點,將兩者進行復合可同時發揮兩者的優勢。
近年來,碳化硼-鋁研究較為***,鋁來源***,價格便宜,與碳化硼復合后具有輕質、**、高韌的特點。
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。杭州陶飛侖公司已經研制出力學性能優異的B4C/Al復合材料。江蘇使用鋁碳化硼設備
因為碳化硼顆粒的中子俘獲截面大,吸收能力強,俘獲能譜寬,被加工成中子吸收板應用于核能防護領域。江蘇使用鋁碳化硼設備
烏克蘭切爾諾貝利核電站準備建造乏燃料**貯存設施:在奧爾維爾核電站,Holtec公司向烏克蘭**團介紹了攪拌摩擦焊接燃料籃(高溫蛻晶物質),一種鋁碳化硼金屬基復合材料。焊縫不會像傳統焊接那樣發生扭曲。Holtec公司在1月份首先公布了快速退役燃料籃設計,并介紹,燃料籃的導熱性是傳統不銹鋼燃料籃的10倍,縮短了在干貯存設備儲存之前乏燃料所需要的冷卻時間----從7年縮至2年半。公司稱,這一性能將使已關閉的電廠在反應堆關閉后66個月之內恢復到電廠運行前狀態。江蘇使用鋁碳化硼設備
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