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。
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。浙江使用鋁碳化硼設計標準
伴隨高新材料技術的發展,各種先進材料在航空工業中應用越來越***。飛機結構必須要有足夠的強度、剛度和抗疲勞的能力,且總質量在滿足各條件下**小。對于***飛機來說,還要考慮其生存力及其他特殊性能。而材料的選擇,是滿足這些條件的**主要因素之一。
金屬基復合材料,是以金屬或合金為基體,含有一種或數種金屬或非金屬增強體成分的復合材料。鋁、鎂、鈦是金屬基復合材料的主要基體,而增強材料一般主要為纖維、顆粒和晶須三類。 湖南有什么鋁碳化硼檢測技術碳化硼-鋁復合材料具有良好的中子防護性能和抗彈性能。
我司工藝方法可制備碳化硼含量高達75%的鋁碳化硼,極大地提高了中子防護能力,屬國內*有的,行業內粉末冶金法制備的鋁碳化硼體分≤50%。
目前,行業內鋁碳化硼適用華龍一號,三代及二代核電,滿足AP1000、CAP1000、CAP1400堆型核電站對產品的要求。
鋁碳化硼具有的材料特性包括:輕質、耐磨熱中子吸收截面高吸收中子的能量范圍寬。
杭州陶飛侖新材料有限公司生產鋁碳化硼的工藝流程包括:碳化硼預制件成型、燒結、機加、浸滲、機加、檢驗、入庫。
在直升機上的應用方面,英國航天金屬基復合材料公司采用高能球磨粉末冶金法制備除了高剛度、耐疲勞的碳化硅顆粒增強鋁基復合材料,用該種材料制造的直升機旋翼系統連接用模鍛件,已成功地用于歐直公司生產的N4及EC-120新型直升機,其應用效果:與鋁合金相比,構件的剛度提高約30%,壽命提高約5%;與鈦合金相比,構件重量下降約25%。
碳纖維是纖維狀的碳素材料,含碳量在90%以上,力學性能優異,具有低密度、耐高溫、耐腐蝕、耐摩擦、導電導熱性、電磁屏蔽性等優良性能,被廣泛應用于***及民用工業的各個領域。碳纖維復合材料主要有碳纖維增強樹脂基復合材料和碳-碳復合材料。 目前B4C顆粒**主要的應用為顆粒增強金屬基復合材料中的增強相。
現代***中,防彈裝甲材料是不可缺少的生存之本,是***武器的關鍵技術之一。從裝甲材料的歷史發展來看,從傳統的金屬材料(鋼、鋁),到現在先進的陶瓷材料、復合材料(聚合物基、金屬基、陶瓷基),裝甲材料一直向著輕量、高效的方向發展。裝甲防護的基本原理是消耗射彈能量、使射彈減速并達到無害,金屬材料通過結構發生塑性變形來吸收能量,而陶瓷材料則是通過微破碎過程吸收能量。而金屬防彈材料對于坦克、軍艦、裝甲車等的防護起到了重要的作用,但對于軍機和人體的近身防護,由于密度較大,會影響戰術性能發揮,因此在發展中防彈陶瓷由于輕量和性價比逐漸在眾多領域取代了金屬裝甲。B4C/Al能應用在液壓制動器缸體。好的鋁碳化硼
鋁碳化硼主要應用于核電站乏燃料的儲存、運輸等領域。浙江使用鋁碳化硼設計標準
常用的幾種燒結技術各有優劣,通過以下各自的優缺點對比可知,綜合設備工藝成熟度和生產成本,以及關鍵性能等因素,目前工業上制作質量更優、防彈效果更好的碳化硼陶瓷**適合的方法,就是熱壓燒結。熱壓燒結是指將干燥、混合均勻的碳化硼粉料填充入**石墨模具內,一邊加熱一邊從單軸方向加壓,是成型和燒結相結合的一種燒結方法。其優勢之一是不需要單獨的成型工藝。促進熱壓燒結進行的因素主要有兩個:通電產生的焦耳熱和加壓造成的塑性變形。熱壓的過程中會造成塑性流動和顆粒重排、應變誘導孿晶、晶界滑移、蠕變以及后階段重結晶與體積擴散相結合等物質遷移。浙江使用鋁碳化硼設計標準
杭州陶飛侖新材料有限公司是一家生產型類企業,積極探索行業發展,努力實現產品創新。是一家有限責任公司(自然)企業,隨著市場的發展和生產的需求,與多家企業合作研究,在原有產品的基礎上經過不斷改進,追求新型,在強化內部管理,完善結構調整的同時,良好的質量、合理的價格、完善的服務,在業界受到寬泛好評。公司始終堅持客戶需求優先的原則,致力于提供高質量的鋁碳化硅,鋁碳化硼,銅碳化硅,碳化硅陶瓷。陶飛侖新材料以創造***產品及服務的理念,打造高指標的服務,引導行業的發展。