铀材料制备与铀部件成形技术发展综述

来源 :稀有金属材料与工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shizex
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金属铀作为一种战略核材料,在人类历史上起着举足轻重的作用.在核工业需求的牵引下,铀及其合金部件的成形制造技术也在不断发展.本文从工程角度梳理了铀材料制备及铀部件成形技术的发展,具体介绍了铀合金制备和铀材料纯化技术,并主要从塑性成形和铸造成形两方面说明了铀部件的制造方法.针对铀部件制造的特殊性,指出面向未来其技术更加关注于安全性、环保性和智能化的发展趋势.
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期刊
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以固态Cu-9P合金(质量分数,%)为对象,研究了973 K时固态Cu-9P在铝液内的溶解过程.通过静态溶解和水淬实验得到了保留溶解过程信息的凝固组织.采用ZEISS Axio Vert.A1光学金相显微镜、扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)对凝固组织进行了分析.研究发现,固态Cu-9P合金在铝液内溶解时,随着溶解时间的延长,固液界面上Cu-9P合金一侧易形成单相Cu3P,固液界面前沿富集有颗粒和层状的AlP.总结了固态Cu-9P合金在铝熔体的溶解过程,揭示
基于舍弗勒相图系统研究了奥氏体系合金激光焊接凝固裂纹敏感性.利用激光热丝焊工艺制备了含不同化学成分镍基焊丝的焊接接头,借助横向可调拘束实验和温度测量获得了脆性温度区间(BTR),对凝固裂纹敏感性进行定量评估.结果 表明,当铬镍当量之比(Creq/Nieq)从0.1增加到1.2时,脆性温度区间呈现出先增加后减小的趋势,说明凝固裂纹敏感性随着Creq/Nieq值的增加先升高再降低.在舍弗勒相图单相奥氏体区域内,中间区域敏感性相对较高,周边区域敏感性相对较低.这是因为焊缝中P+S、Nb和Si等合金元素含量增加,
通过激光熔凝处理对共晶成分的Mg67Zn28Ca5合金进行了表面改性,研究了Mg67Zn28Ca5合金激光熔凝处理前后的显微组织、相结构和元素分布以及在人工模拟体液中的耐生物腐蚀性能.研究结果表明,Mg67Zn28Ca5合金经激光熔凝处理后,在合金的表层形成了平均厚度约508 μm的熔凝层,熔凝层晶粒平均尺寸约10μm.与铸态和固溶态的合金相比,熔凝层在人工模拟体液中的腐蚀电位分别正移了76和60 mV;熔凝层的腐蚀速率分别降低了82%和78%.经激光熔凝处理后,合金表面的氧化膜也更为致密,提高了合金初期
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