對鋁基碳化硼中子吸收材料成品主要檢測的鋁基體的化學成分、碳化硼質(zhì)量分數(shù)、B10面密度要求進行了規(guī)定。鋁基體和化學成分是材料力學性能和抗腐蝕性能有很大關系,所以采用GT/T20975進行檢測。碳化硼質(zhì)量分數(shù)是關系到中子吸收能力,規(guī)定了碳化硼含量偏差在±0.5%,目前還沒有標準規(guī)定檢測方法,不同設計院采用不同的方法,所以標準中規(guī)定了“成品碳化硼質(zhì)量分數(shù)按供需雙方協(xié)商確定的方法進行”。B10面密度是鋁基碳化硼中子吸收板在使用壽命周期內(nèi)吸收中子能力的重要評價。B4C/Al可以應用在直升機旋翼和風扇出口導流葉片等各部件上。天津通用鋁碳化硼常見問題
隨著科學技術的進步,新材料的性能會不斷得到提升或更多的先進材料不斷地被研制出來,***飛機上會不斷地應用更多的各種性能優(yōu)異的先進材料,從而是飛機的各項性能進一步優(yōu)化和提升。
由于鈦合金和復合材料在飛機上應用的擴大,鋼在飛機上用量有所減少,但是飛機的關鍵承力構件,仍采用超**度鋼制造。
碳-碳復合材料是由碳纖維增強劑與碳基體組成的復合材料,強度高,抗熱震性好,耐燒蝕性強,在***飛機上,主要用于超音速飛機的剎車片。 江西多功能鋁碳化硼一體化杭州陶飛侖可生產(chǎn)大尺寸鋁碳化硼復合材料,材料致密度高。
燃料芯塊的表面必須機械磨光,以保證與包殼材料的配合。核電站的反應堆堆芯裝有100多個這樣的核燃料組件,總重量達幾十噸。研究表明,在氟橡膠(FKM)、聚乙烯板等特種橡膠塑料里面添加碳化硼粉體,可以較為***的提高中子屏蔽效能、拉升強度和硬度、延緩材料老化、提高耐腐蝕性。
以機械合金化粉末冶金的技術可以將碳化硼粉體加入到金屬鋁基體里面,所制備的陀螺儀動壓氣體軸承用復合材料性能達到了用戶提出的材料性能指標。高質(zhì)量復合粉末是制備高性能復合材料的**關鍵因素,復合粉末制備技術是**關鍵的技術。采用開發(fā)出的增強體顆粒預處理技術,可獲得形貌近似球形、表面活化且平均粒度為0.5um左右的增強體顆粒,這為制備亞微米級顆粒增強的高性能復合材料奠定了堅實的基礎。
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。核電站的反應堆堆芯裝有100多個這樣的核燃料組件,總重量達幾十噸。一定含量的B4C/Al復合材料在***領域也極具潛力。
鋁碳化硼在交通運輸領域的應用:
B4C/Al復合材料也可作為結構材料,因其較低的密度和較高的強度,可應用于飛機的各類構件中,如美國DWA公司的B4C/Al產(chǎn)品已成功用于可活動燃油檢查口蓋等器件上,表現(xiàn)出良好的耐磨性和尺寸穩(wěn)定性,可減輕重量,提高運載能力。基于B4C/Al較低的熱膨脹系數(shù),較高的疲勞極限和良好的抗沖擊能力,能應用在液壓制動器缸體、直升機旋翼和風扇出口導流葉片等各部件上。
鋁碳化硼目前應用*****的領域仍為核防護材料領域。
杭州陶飛侖生產(chǎn)的鋁碳化硼加工性能優(yōu)異,可按照客戶要求定制化生產(chǎn)。湖北多功能鋁碳化硼行業(yè)標準
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(yōu)點。天津通用鋁碳化硼常見問題
(5)B4C/Al核燃料儲存和運輸材料B4C/Al中子吸收材料在海外已替代硼不銹鋼等材料大量應用于核燃料和乏燃料的高密度貯存和運輸。中國由于核電商業(yè)化開展較晚,中子吸收材料研發(fā)明顯滯后,導致吸收材料長期依賴進口,嚴重制約了中國核電自主化與走出去的發(fā)展戰(zhàn)略。我國目前研制的B4C/Al中子吸收材料(圖6)為乏燃料運輸容器***國產(chǎn)化提供了重要支持。
(6)滅堆救援材料1986年切爾諾貝利核電站事故中,蘇聯(lián)空軍飛行員先后飛行3000架次,將5000噸B4C、沙子與鉛粉的混合物投進反應堆的開口,保證了核反應堆停止運行,避免核輻射進一步加劇。 天津通用鋁碳化硼常見問題
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