吴学志
- 作品数:47 被引量:7H指数:1
- 供职机构:中国原子能科学研究院更多>>
- 发文基金:国家高技术研究发展计划国防基础科研计划更多>>
- 相关领域:核科学技术化学工程一般工业技术文化科学更多>>
- 一种UC燃料芯块的制备方法
- 本发明属于核燃料制备技术领域,涉及一种UC燃料芯块的制备方法。所述的制备方法包括如下步骤:(1)制备超细金属铀粉末;(2)金属铀粉与超细碳粉混合处理;(3)UC粉末高温合成;(4)UC粉末压制;(5)UC燃料芯块生坯烧结...
- 吴学志尹邦跃
- 文献传递
- 一种高热导率连续通道型复合燃料芯块
- 本发明属于核燃料设计技术领域,涉及一种高热导率连续通道型复合燃料芯块。所述的复合燃料芯块具有如下结构:横截面为正六边形的燃料颗粒呈蜂巢状分布,彼此之间形成宽度均匀的、连续的通道,通道中填充第二相,各燃料颗粒与第二相整体形...
- 尹邦跃任劲如屈哲昊魏国良吴学志郑新海王轩
- 文献传递
- 燃料靶件及其焊接方法
- 本发明实施例公开了一种燃料靶件及其焊接方法。燃料靶件包括内包壳管,外包壳管,环状芯块以及两个端塞。外包壳管套设在内包壳管的径向外侧,与内包壳管组成环形容置空间。环状芯块装载于环形容置空间内。两个端塞分别用于将环形容置空间...
- 尹邦跃魏国良郑迪张志兴吴学志屈哲昊郑新海
- 文献传递
- 一种Al‑NpO<Sub>2</Sub>弥散芯块的制备方法
- 本发明属于辐射防护技术领域,涉及一种Al‑NpO<Sub>2</Sub>弥散芯块的制备方法。所述的制备方法包括如下步骤:1)粉末混合:按质量比1∶(0.25~0.27)∶(0.06~0.18)∶(0.06~0.18)∶(...
- 吴学志尹邦跃
- 一种UO<Sub>2</Sub>-石墨烯复合燃料压制粉末的制备工艺
- 本发明属于核反应堆燃料制备领域,为解决现有UO<Sub>2</Sub>‑石墨烯复合燃料压制粉末的制备工艺中存在的物理混料不均匀,生产效率较低,生产成本较高以及其他烧结工艺燃料密度不高等问题,本发明提供了一种UO<Sub>...
- 吴学志尹邦跃
- 文献传递
- 碳氮化铀燃料的制备方法
- 本申请提出一种碳氮化铀燃料的制备方法,包括:将含碳材料加入聚乙烯醇水溶液中,得到聚乙烯醇悬浊液,其中,碳材料包括碳纤维和碳纳米管中的至少一种;将U<Sub>3</Sub>O<Sub>8</Sub>粉末和聚乙烯醇悬浊液混合...
- 吴学志宋彤贺新福
- 多元(U,Zr, Nb)C燃料制备技术与性能机理研究
- 2024年
- 多元(U,Zr, Nb)C燃料因具有熔点高、热导率高、低裂变气体释放率及优异的高温力学性能等优点,是目前大功率空间核推进反应堆选用燃料之一。本文采用碳热还原和液相烧结相结合的粉末冶金工艺制备多元(U,Zr, Nb)C燃料芯块,研究了工艺参数对烧结芯块反应动力学、相结构、导热性能和微观结构的作用机制和影响规律。结果表明:在1 800℃、50 MPa和1 h的烧结条件下,通过添加0.5%金属铀形成的液相烧结工艺制备得到芯块密度可达95.5%TD;当原料M/C(M为金属元素总量)摩尔比为1∶6.5时,可制备得到M/C比为1的正化学计量碳化物燃料;(U0.2,Zr, Nb)C的晶格常数比(U0.1,Zr, Nb)C的晶格常数略高;多元(U,Zr, Nb)C碳化物燃料芯块热导率与相成分、密度和温度均有关;芯块气孔分布较均匀,没有联通的开气孔存在,气孔尺寸在1~3μm。
- 吴学志魏国良郭骁
- 关键词:核推进燃料碳热还原液相烧结
- 铀-铌-碳-氮燃料芯块的制备方法
- 本发明的实施例公开一种铀‑铌‑碳‑氮燃料芯块的制备方法。本发明实施例中的制备方法包括:步骤S10,混合二氧化铀粉末、五氧化二铌粉末和碳粉,得到混合粉末;步骤S20,对混合粉末依次进行碳热还原碳化以及氮化反应,得到碳氮化铀...
- 吴学志
- UO2-碳纳米管复合燃料芯块的制备工艺
- 本发明属于核反应堆燃料制备领域。为解决现有UO<Sub>2</Sub>-碳纳米管复合燃料芯块的制备工艺中存在的生产效率较低,设备昂贵,生产成本较高问题,本发明提供了一种UO<Sub>2</Sub>-碳纳米管复合燃料芯块的...
- 尹邦跃吴学志
- 锆合金包壳水侧SiC涂层研究被引量:1
- 2019年
- 研究了聚碳硅烷(PCS)粉末的高温裂解特性及PCS粉末与锆粉间的化学反应机理,并在900℃制备了SiC涂层。研究发现,900℃开始,PCS裂解产物由无定形态SiC向结晶态转变。不同温度下,PCS粉末与锆粉的混合物发生一系列化学反应,产物为ZrC、Zr2Si、Si3Zr5,通过调节反应温度,可控制该化学反应的程度,进而实现对涂层成分的调节。采用先驱体转化法(PIP)在锆合金包壳表面制备了SiC涂层,经PCS溶液浸涂-裂解3次循环可得到SiC陶瓷层,厚度为4μm,涂层成分为SiC,ZrC为过渡层。划痕法测试得到涂层附着力等级为1~2级。
- 郑新海尹邦跃吴学志
- 关键词:SIC涂层先驱体转化法微观结构