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(yōu)點,近年來在國外已替代傳統(tǒng)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(yè)化較晚,中子吸收材料研發(fā)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(fā)展戰(zhàn)略。我國由于核電商業(yè)化較晚,中子吸收材料研發(fā)明顯滯后,B4C/Al中子吸收材料長期依賴進口。天津有什么鋁碳化硼怎么樣
碳化硼粉體少量(≤5-10%)的添加于碳化硅陶瓷,能夠固溶到碳化硅晶格,產生晶格畸變,起到活化作用,**終達到幫助熱壓或者無壓燒結致密化的效果。較大量(≥15-45%)的添加于重結晶碳化硅陶瓷,還能進一步起到提高碳化硅陶瓷防彈性能、強度及耐磨性能的效果。這是碳化硼粉體作為助劑**常見的應用形式之一。碳化硼/鋁基復合材料還在核反應堆及核廢料處理領域有著重要的應用。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。廣東大規(guī)模鋁碳化硼原料杭州陶飛侖公司采用先進生產技術,可大批量生產高體分鋁碳化硼復合材料。
所研制的復合材料的特點是:B4C顆粒的平均粒度在亞微米范圍內,形貌近似球形,均勻分布在鋁基體中并且與基體形成了良好的界面結合等。17vol %B4Cp/AI6061的屈服強度為415MPa,抗拉強度為470MPa,比常規(guī)粉末冶金法復合材料的屈服強度和抗拉強度分別提高69%和70%;23vol% B4Cp/Al2024復合材料的抗拉強度可達560MPa以上,彈性模量高達126GPa,這些性能數(shù)值已接近或達到國外先進水平。本項目開發(fā)的復合材料制各技術成功地解決了顆粒分布均勻性和界面結合問題,可制備出高性能、高質量的復合材料,采用該技術可制備和開發(fā)出結構級、儀表級和光學級復合材料零部件,在航空、航天、**領域具有廣闊的應用前景。
碳化硼陶瓷是一種具有優(yōu)良性能的特種陶瓷,如高熔點、高硬度、低密度、耐磨性好、耐酸堿性強等特點,但由于其燒結溫度過高、難以致密化及韌性低等缺點,限制了它在工業(yè)上的廣泛應用。
近年來,碳化硼-鋁復合材料的研究較為***,鋁原料來源***,價格便宜,與碳化硼復合后的材料具有輕質、**、高韌的特點。
碳化硼-鋁復合材料具有良好的中子防護性能和抗彈性能,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,特別是在核電領域,隨著我國核電行業(yè)的發(fā)展和乏燃料運輸儲存自主國產化的需求,BC/AL復合材料因其優(yōu)異的性能越來越受關注。 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。
在國內外常用的眾多防彈陶瓷材料中,碳化硼(B4C)由于密度比較低,彈性模量較高,硬度高,使其成為***裝甲和空間領域材料方面炙手可熱的良好選擇,目前已廣泛應用于防彈衣、防彈裝甲、武裝直升機以及警、民用特種車輛等防護領域。目前碳化硼防彈材料主要通過燒結法制備。純碳化硼在燒結過程中通常存在燒結溫度高、燒結后所得陶瓷致密度低,斷裂韌性較差等問題。工業(yè)上一般采用無壓燒結、熱壓燒結、熱等靜壓燒結、放電等離子燒結等技術燒結碳化硼。碳化硼-鋁復合材料的研究較為***。福建標準鋁碳化硼產業(yè)化
鋁碳化硼主要應用于核電站乏燃料的儲存、運輸?shù)阮I域。天津有什么鋁碳化硼怎么樣
現(xiàn)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(fā)展來看,從傳統(tǒng)的金屬材料(鋼、鋁),到現(xiàn)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(fā)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(fā)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(zhàn)術性能發(fā)揮,因此在發(fā)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。天津有什么鋁碳化硼怎么樣
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