×
29.05.2018
218.016.5578

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области получения циркония электролизом расплавленного электролита. Проводят электролиз расплавленного электролита с использованием в качестве исходных солей фторцирконата калия, хлорида калия и тетрафторида циркония при контроле количества электричества, температуры электролита, состава электролита. Состав электролита поддерживают путем взятия проб электролита для определения его состава по концентрациям циркония и хлора. Определяют расчетную массу загрузки фторцирконата калия и хлорида калия и загрузки их в электролизер. Во втором варианте способа в качестве исходных солей используют фторцирконат калия, хлорид калия, хлорид натрия и тетрафторид циркония, а в третьем - фторцирконат калия, хлорид калия, хлорид натрия, хлорид магния и тетрафторид циркония. Определение расчетной массы загрузки фторцирконата калия и хлорида калия, а также хлорида натрия и хлорида магния ведут по расчетным формулам. В четвертом варианте способа в качестве исходных солей используют фторцирконат калия, хлориа калия и хлорид натрия. Способ позволяет повысить степень извлечения циркония. 4 н.п. ф-лы, 2 табл., 1пр.

Изобретение относится к области получения циркония электролизом расплавленного электролита.

Известен способ получения циркония, при котором дозирование солей в расплав осуществляется в зависимости от температуры электролита [Безумов В.Н., Бакланов В.П., Дунаев А.И., Матюшкин Н.А, Титов Г.Н., Огородников Л.В., Разработка математических моделей процесса электролиза в расплаве K2ZrF6 - KCl - KF - NaCl, Цветные металлы, №7, 2005 г., 100-102 с.]. В соответствии с этим способом, при температуре электролита больше заданного значения осуществляется дозирование солей в расплав, а при температуре электролита меньше заданного значения дозирование солей в расплав отсутствует, при этом заданная температура электролита рассчитывается по формулам:

tпл=901,2-11,6⋅CZ+26,95⋅CNa - 4,062⋅CCl ⋅ CNa,

tзад=tпл+Δ,

где tпл - температура плавления электролита, °C;

CNa - содержание Na в электролите, мас. %;

CCl - содержание Cl в электролите, мас. %;

Cz - сумма содержаний Zr и Cl в электролите, мас. %;

Δ - величина перегрева электролита, °С.

Недостатком известного способа является низкая точность поддержания температуры электролита, вызванная тем, что в формулах для расчета заданной температуры электролита не учитываются индивидуальные особенности электролизера (степень загрязненности охлаждающих рубашек, точность установки электродов, степень расхода графитовых анодов и т.д.).

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является аналог (RU 2400568 МПК С25С 3/26, опубл. 27.09.2010), первый вариант которого является прототипом первого варианта заявляемого способа, а именно способ получения циркония электролизом расплавленного электролита с использованием в качестве исходных солей фторцирконата калия, хлорида калия и тетрафторида циркония, включает контроль количества электричества, контроль температуры электролита, поддержание состава электролита путем взятия проб электролита для определения его состава по концентрациям циркония и хлора, определения расчетной массы загрузки фторцирконата калия и хлорида калия по формулам:

где , , - расчетные массы загрузки солей K2ZrF6, KCl, кг;

- масса загружаемого ZrF4, кг;

k1, k2, - эмпирические коэффициенты: k1=1-3; k2=0,5-2,5;

Wn - количество электричества, кАч;

- заданные значения концентраций Zr и Cl в электролите, мас. %;

Рэ - масса жидкой фазы электролита, кг;

- текущие значения концентраций Zr и Cl в электролите, мас. %, рассчитывают по формулам:

где - значения концентраций Zr и Cl в электролите по химическому анализу, мас. %;

, , - фактические массы фторцирконата калия, хлорида калия и тетрафторида циркония, отдозированных в расплав после взятия пробы электролита на его состав, кг;

Wn-1 - фактическое количество электричества, потраченное после взятия пробы электролита для определения его состава, кАч;

Рсэ - масса слитого электролита, кг.

Второй вариант (RU 2400568) является прототипом второго и четвертого варианта заявляемого способа, а именно способ получения циркония электролизом расплавленного электролита с использованием в качестве исходных солей фторцирконата калия, хлорида калия, хлорида натрия и тетрафторида циркония, включает контроль количества электричества, контроль температуры электролита, поддержание состава электролита путем взятия проб электролита для определения его состава по концентрациям циркония и хлора, определения расчетной массы загрузки фторцирконата калия и хлорида калия и загрузки их в электролизер, при этом определение расчетной массы загрузки фторцирконата калия, хлорида калия и хлорида натрия ведут по формулам:

где , , - расчетные массы загрузки солей K2ZrF6, KCl, NaCl, кг;

- масса загружаемого ZrF4, кг;

k1, k2, k3, - эмпирические коэффициенты: k1=1-3; k2=0,5-2,5; k3=0,05-0,3;

Wn - количество электричества, кАч;

- заданные значения концентраций Zr, Cl и Na в электролите, мас. %;

Рэ - масса жидкой фазы электролита, кг;

- текущие значения концентраций Zr, Cl и Na в электролите, мас. %, рассчитывают по формулам:

где - значения концентраций Zr, Cl и Na в электролите по химическому анализу, мас. %;

, , , - фактические массы фторцирконата калия, хлорида калия, хлорида натрия и тетрафторида циркония, отдозированных в расплав после взятия пробы электролита на его состав, кг;

Wn-1 - фактическое количество электричества, потраченное после взятия пробы электролита для определения его состава, кАч;

Рсэ - масса слитого электролита, кг.

Третий вариант (RU 2400568) является прототипом третьего варианта заявляемого способа, а именно способ получения циркония электролизом расплавленного электролита с использованием в качестве исходных солей фторцирконата калия, хлорида калия, хлорида натрия, хлорида магния и тетрафторида циркония, включает контроль количества электричества, контроль температуры электролита, поддержание состава электролита путем взятия проб электролита для определения его состава по концентрациям циркония и хлора, определения расчетной массы загрузки фторцирконата калия и хлорида калия и загрузки их в электролизер, при этом определение расчетной массы загрузки фторцирконата калия, хлорида калия, хлорида натрия и хлорида магния ведут по формулам:

где , , , - расчетные массы загрузки солей K2ZrF6, KCl, NaCl, MgCl2, кг;

- масса загружаемого ZrF4, кг;

k1, k2 k3, k4 - эмпирические коэффициенты: k1=1-3; k2=0,5-2,5; k3=0,05-0,3; k4=0,01-0,1;

Wn - количество электричества, кАч;

- заданные значения концентраций Zr, Cl, Na, Mg в электролите, мас. %;

Рэ - масса жидкой фазы электролита, кг;

- текущие значения концентраций Zr, Cl, Na и Mg в электролите, мас. %, рассчитывают по формулам:

где - значения концентраций Zr, Cl, Na и Mg в электролите по химическому анализу, мас. %;

, , , , - фактические массы фторцирконата калия, хлорида калия, хлорида натрия, хлорида магния и тетрафторида циркония, отдозированных в расплав после взятия пробы электролита на его состав, кг;

Wn-1 - фактическое количество электричества, потраченное после взятия пробы электролита для определения его состава, кАч;

Рсэ - масса слитого электролита, кг.

Недостатками этого способа являются большое колебание температуры электролита, вызванное отсутствием расчетных моделей определения заданной температуры электролита.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение точности поддержания температуры электролита и, как следствие, повышение извлечения циркония.

Технический результат по первому варианту достигается в способе получения циркония электролизом расплавленного электролита с использованием в качестве исходных солей фторцирконата калия, хлорида калия и тетрафторида циркония, заключающемся в том, что осуществляют контроль количества электричества, контроль температуры электролита, поддержание состава электролита путем взятия проб электролита для определения его состава по концентрациям циркония и хлора, при этом определение расчетной массы загрузки фторцирконата калия и хлорида калия ведут по формулам:

где , - расчетные массы загрузки солей K2ZrF6, KCl, кг;

- масса загружаемого ZrF4, кг;

k1, k2, - эмпирические коэффициенты: ; ;

Wn - количество электричества, кАч;

- заданные значения концентраций Zr и Cl в электролите, мас. %;

Рэ - масса жидкой фазы электролита, кг;

- текущие значения концентраций Zr и Cl в электролите, мас. %, рассчитывают по формулам:

где - значения концентраций Zr и Cl в электролите по химическому анализу, мас. %;

, , - фактические массы фторцирконата калия, хлорида калия и тетрафторида циркония, отдозированных в расплав после взятия пробы электролита на его состав, кг;

Wn-1 - фактическое количество электричества, потраченное после взятия пробы электролита для определения его состава, кАч;

Рсэ - масса слитого электролита, кг,

причем определяют массу отдозированных солей в конце текущего периода, а контроль и поддержание температуры электролита (tэ) осуществляют путем ее измерения, сравнения ее через равные промежутки времени с заданной температурой электролита (tзад), рассчитанной по формуле:

где - заданная температура электролита в n+1 период, °С;

- заданная температура электролита в n период, °С;

kп - коэффициент пропорциональности, принят равным 0,1-0,7°С/кг;

- фактическая масса солей, загруженная в бункер в n период, кг;

- масса солей, отдозированных в расплав в конце n периода, кг,

и в случае, если tэ>tзад, для поддержания tэ осуществляют дозирование солей в расплав электролита до тех пор, пока температура электролита(tэ) не станет меньше заданной температуры электролита (tзад).

Технический результат по второму варианту достигается в способе получения циркония электролизом расплавленного электролита с использованием в качестве исходных солей фторцирконата калия, хлорида калия, хлорида натрия и тетрафторида циркония, заключающемся в том, что осуществляют контроль количества электричества, контроль температуры электролита, поддержание состава электролита путем взятия проб электролита для определения его состава по концентрациям циркония, хлора и натрия, при этом определение расчетной массы загрузки фторцирконата калия, хлорида калия и хлорида натрия ведут по формулам:

где , , - расчетные массы загрузки солей K2ZrF6, KCl, NaCl, кг;

- масса загружаемого ZrF4, кг;

k1, k2 k3, - эмпирические коэффициенты: ; ; ;

Wn - количество электричества, кАч;

- заданные значения концентраций Zr, Cl и Na в электролите, мас. %;

Рэ - масса жидкой фазы электролита, кг;

- текущие значения концентраций Zr, Cl и Na в электролите, мас. %, рассчитывают по формулам:

где - значения концентраций Zr, Cl и Na в электролите по химическому анализу, мас. %;

, , , - фактические массы фторцирконата калия, хлорида калия, хлорида натрия и тетрафторида циркония, отдозированных в расплав после взятия пробы электролита на его состав, кг;

Wn-1 - фактическое количество электричества, потраченное после взятия пробы электролита для определения его состава, кАч;

Рсэ - масса слитого электролита, кг,

причем определяют массу отдозированных солей в конце текущего периода, а контроль и поддержание температуры электролита (tэ) осуществляют путем ее измерения, сравнения ее через равные промежутки времени с заданной температурой электролита (^ад), рассчитанной по формуле:

где - заданная температура электролита в n+1 период, °С;

- заданная температура электролита в n период, °С;

kп - коэффициент пропорциональности, принят равным 0,1-0,7°С/кг;

- фактическая масса солей, загруженная в бункер в n период, кг;

- масса солей, отдозированных в расплав в конце n периода, кг,

и в случае, если tэ>tзад для поддержания tэ осуществляют дозирование солей в расплав электролита до тех пор, пока температура электролита(tэ) не станет меньше заданной температуры электролита (tзад).

Технический результат по третьему варианту достигается в способе получения циркония электролизом расплавленного электролита с использованием в качестве исходных солей фторцирконата калия, хлорида калия, хлорида натрия, хлорида магния и тетрафторида циркония, заключающемся в том, что осуществляют контроль количества электричества, контроль температуры электролита, поддержание состава электролита путем взятия проб электролита для определения его состава по концентрациям циркония, хлора, натрия и магния, при этом определение расчетной массы загрузки фторцирконата калия, хлорида калия, хлорида натрия и хлорида магния ведут по формулам:

где , , , - расчетные массы загрузки солей K2ZrF6, KCl, NaCl, MgCl2, кг;

- масса загружаемого ZrF4, кг;

k1, k2, k3, k4 - эмпирические коэффициенты: ; ; ; ;

Wn - количество электричества, кАч;

- заданные значения концентраций Zr, Cl, Na, Mg в электролите, мас. %;

Рэ - масса жидкой фазы электролита, кг;

- текущие значения концентраций Zr, Cl, Na и Mg в электролите, мас. %, рассчитывают по формулам:

где - значения концентраций Zr, Cl, Na и Mg в электролите по химическому анализу, мас. %;

, , , , - фактические массы фторцирконата калия, хлорида калия, хлорида натрия, хлорида магния и тетрафторида циркония, отдозированных в расплав после взятия пробы электролита на его состав, кг;

Wn-1 - фактическое количество электричества, потраченное после взятия пробы электролита для определения его состава, кАч;

Рсэ - масса слитого электролита, кг,

причем определяют массу отдозированных солей в конце текущего периода, а контроль и поддержание температуры электролита (tэ) осуществляют путем ее измерения, сравнения ее через равные промежутки времени с заданной температурой электролита (tзад), рассчитанной по формуле:

где - заданная температура электролита в n+1 период, °С;

- заданная температура электролита в n период, °С;

kп - коэффициент пропорциональности, принят равным 0,1-0,7°С/кг;

- фактическая масса солей, загруженная в бункер в n период, кг;

- масса солей, отдозированных в расплав в конце n периода, кг,

и в случае, если tэ>tзад для поддержания tэ осуществляют дозирование солей в расплав электролита до тех пор, пока температура электролита (tэ) не станет меньше заданной температуры электролита (tзад).

Технический результат по четвертому варианту достигается в способе получения циркония электролизом расплавленного электролита с использованием в качестве исходных солей фторцирконата калия, хлорида калия и хлорида натрия, заключающемся в том, что осуществляют контроль количества электричества, контроль температуры электролита, поддержание состава электролита путем взятия проб электролита для определения его состава по концентрациям циркония, хлора и натрия, при этом определение расчетной массы загрузки фторцирконата калия, хлорида калия и хлорида натрия ведут по формулам:

где , , - расчетные массы загрузки солей K2ZrF6, KCl, NaCl, кг;

k1, k2 k3, - эмпирические коэффициенты: ; ; ;

Wn - количество электричества, кАч;

- заданные значения концентраций Zr, Cl и Na в электролите, мас. %;

Рэ - масса жидкой фазы электролита, кг;

- текущие значения концентраций Zr, Cl и Na в электролите, мас. %, рассчитывают по формулам:

где - значения концентраций Zr, Cl и Na в электролите по химическому анализу, мас. %;

, , - фактические массы фторцирконата калия, хлорида калия и хлорида натрия, отдозированных в расплав после взятия пробы электролита на его состав, кг;

Wn-1 - фактическое количество электричества, потраченное после взятия пробы электролита для определения его состава, кАч;

Рсэ - масса слитого электролита, кг,

причем определяют массу отдозированных солей в конце текущего периода, а контроль и поддержание температуры электролита (tэ) осуществляют путем ее измерения, сравнения ее через равные промежутки времени с заданной температурой электролита (tзад), рассчитанной по формуле:

где - заданная температура электролита в n+1 период, °С;

- заданная температура электролита в n период, °С;

kn - коэффициент пропорциональности, принят равным 0,1-0,7°С/кг;

- фактическая масса солей, загруженная в бункер в n период, кг;

- масса солей, отдозированных в расплав в конце n периода, кг,

и в случае, если tэ>tзад, для поддержания tэ осуществляют дозирование солей в расплав электролита до тех пор, пока температура электролита (tэ) не станет меньше заданной температуры электролита (tзад).

Указанные признаки являются необходимыми и все вместе достаточны для решения поставленной задачи.

Предлагаемый способ осуществляют на промышленном электролизере для получения циркония. В случае отсутствия данных анализа химического состава электролита производят расчет содержания Zr, Cl. При добавках в электролит NaCl рассчитывают содержание Na. При добавках в электролит MgCl2 рассчитывают содержание Mg. Затем осуществляют расчет загрузки солей K2ZrF6, KCl, NaCl, MgCl2 (если в состав шихты не входит NaCl, то расчет массы загрузки для этой соли (PNaCl) не производят. Если в состав шихты не входит MgCl2, то расчет массы загрузки для этой соли () не производят). Затем взвешивают их с помощью дозатора и загружают в бункер электролизера. Дозирование солей в электролит осуществляют в зависимости от температуры электролита: t>tзад - включают шнековый питатель; t<tзад шнековый питатель отключают. В конце текущего периода дозирования определяют массу отдозированных солей, осуществляют расчет заданной температуры электролита и расчет остатка солей в загрузочном бункере электролизера. Если расчет показал, что соли в бункере остались, то производят их равномерное дозирование в расплав.

Возможность осуществления предлагаемого способа подтверждается следующим примером.

Пример

Всего опыт длился 24 периода по 6 часов и проводился на двух электролизерах (на первом электролизере получение циркония осуществлялось по прототипу, на втором электролизере по предлагаемому способу). В качестве исходных солей по прототипу и предлагаемому способу использовались фторцирконат калия, тетрафторид циркония, хлорид калия, хлорид натрия и хлорид магния. Состав электролита в среднем поддерживался на уровне: CZr=3,3 мас. %, CCl=8,5 мас. %, CNa=3 мас. %, CMg=0,2 мас. %. Загрузка исходных солей в электролизеры производилась один раз в период. Контроль количества электричества производился по амперметру. Температура электролита измерялась с помощью термопары ТХА. Масса жидкой фазы электролита определялась статистическими методами. Слив избыточного электролита осуществлялся один раз в сутки. Масса слитого электролита определялась на электронных весах. При проведении опыта по прототипу и предлагаемому способу загрузка тетрафторида циркония в электролит осуществлялась по следующему регламенту: 1, 5, 9, 13, 17, 21 периоды по 60 кг; все остальные периоды по 30 кг. Взятие пробы электролита и ее химический анализ осуществляли один раз в сутки.

Для определения расчетной массы загрузки фторцирконата калия, хлорида калия, хлорида натрия и хлорида магния использовались следующие значения коэффициентов: ; ; ; . Фактические массы солей, загруженных в бункер электролизера и отдозированных в расплав за период решения задачи, определяли с помощью шнекового дозатора. Масса солей, отдозированных в расплав в конце текущего периода, по предлагаемому способу определялась с помощью датчика уровня солей в загрузочном бункере электролизера.

Заданная температура электролита по прототипу устанавливалась на уровне 760°С. Заданная температура электролита по предлагаемому способу в первый период устанавливалась также на уровне 760°С. Для расчета заданной температуры электролита по предлагаемому способу в последующие периоды коэффициент kп приравнивался 0,37°С/кг.

Результаты опыта приведены в таблицах 1 и 2.

Как видно из таблиц 1 и 2, состав электролита по прототипу изменялся по содержанию Zr от 3,0 до 3,6 мас. %, по содержанию Cl от 8,2 до 8,8 мас. %, по содержанию Na от 2,8 до 3,1 мас. %, по содержанию Mg от 0,17 до 0,22 мас. %; состав электролита по предлагаемому способу изменялся по содержанию Zr от 3,1 до 3,6 мас. %, по содержанию Cl от 8,2 до 8,8 мас. %, по содержанию Na от 2,9 до 3,1 мас. %, по содержанию Mg от 0,17 до 0,22 мас. %; колебания температуры электролита по прототипу составляют от 11 до 24°С, а по предлагаемому способу от 2 до 9°С. Таким образом, получение циркония по предлагаемому способу позволяет уменьшить колебания температуры электролита и при этом не ухудшать точность поддержания состава электролита, что приводит к повышению извлечения циркония.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИРКОНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 52 items.
10.08.2015
№216.013.6e55

Способ изготовления композиционного сверхпроводящего провода на основе соединения nbsn и технологическая линия для изготовления композиционного сверхпроводящего провода на основе соединения nbsn

Изобретение относится к технологии получения сверхпроводящих материалов и может быть использовано в электротехнической промышленности и других отраслях науки и техники при изготовлении сверхпроводящих магнитных систем различного назначения. Задачей, на решение которой направлено предлагаемое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559803
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.11.2015
№216.013.8c3c

Микротвэл ядерного реактора

Изобретение относится к области использования ядерной энергии, с применением в качестве топлива микросферических кернов ядерного материала с защитными слоями из керамических покрытий. Микротвэл ядерного реактора содержит топливную микросферу и защитное покрытие. Покрытие включает слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567507
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.08.2016
№216.015.53c5

Способ получения слитков гафния вакуумно-дуговым переплавом

Изобретение относится к получению слитков гафния. Прессуют брикеты из шихтового гафниевого материала с плотностью брикета не менее ρ=7,2 г/см. Формируют расходуемый электрод путем электронно-лучевой сварки брикетов. Проводят первый вакуумно-дуговой переплав полученного расходуемого электрода с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593807
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5406

Способ экстракционного извлечения урана и плутония

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к области переработки облученного ядерного топлива. Способ экстракционного извлечения урана и плутония из водного раствора включает две последовательные стадии противоточной обработки водного потока (потока питания) оборотным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593831
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.84e2

Микротвэл ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергии, в частности к микротвэлам ядерного реактора. Микротвэл ядерного реактора содержит топливную микросферу на основе оксидного топлива и защитное покрытие, включающее первый от топливной микросферы низкоплотный слой толщиной 84-110 мкм, второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603018
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.858e

Способ изготовления микротвэлов ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергии, в частности к производству микротвэлов. Последовательно осаждают на топливную микросферу пиролизом смеси газов в кипящем слое низкоплотный, высокоплотный, слой карбида кремния и наружный высокоплотный слои покрытий. Низкоплотный слой карбида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603020
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.85cf

Способ переработки облучённого ядерного топлива

Изобретение относится к переработке облученного ядерного топлива. Способ переработки облученного ядерного топлива включает волоксидацию топлива, удаление из топлива молибдена, технеция и рутения, растворение топлива. Удаление молибдена, технеция и рутения осуществляют перекисно-щелочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603019
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.85eb

Способ изготовления микротвэлов ядерного реактора

Изобретение относится к производству микротвэлов ядерного реактора. Способ изготовления микротвэлов включает последовательное осаждение на топливные микросферы пиролизом смеси газов в кипящем слое защитных слоев покрытия. Слой низкоплотного пироуглерода осаждают пиролизом смеси ацетилена и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603358
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8614

Способ выделения америция из жидких радиоактивных отходов и отделения его от редкоземельных элементов

Изобретение относится к способу выделения америция из жидких радиоактивных отходов с отделением его от редкоземельных металлов. Способ включает совместную экстракцию америция и редкоземельных металлов из азотнокислого радиоактивного раствора раствором нейтрального органического экстрагента в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603405
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8774

Способ получения оксидов урана

Изобретение относится к радиохимической технологии и может быть использовано для получения порошка диоксида урана, идущего на изготовление керамических таблеток уранового оксидного ядерного топлива. Способ получения оксидов урана под действием микроволнового излучения осуществляют путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603359
Дата охранного документа: 27.11.2016
Showing 1-10 of 14 items.
20.05.2014
№216.012.c4eb

Способ получения циркония электролизом из расплавленных солей

Изобретение относится к металлургии. Способ получения циркония электролизом из расплавленных солей включает загрузку солей в электролизер, их расплавление переменным током с получением электролита, электролиз расплавленных солей с корректировкой состава электролита, наращивание катодного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516170
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.09.2015
№216.013.7f50

Способ изготовления трубных изделий из гафния

Изобретение относится к изготовлению трубных изделий из гафния, которые могут быть использованы в качестве оболочек регулирующих стержней в ядерных реакторах с водяным охлаждением. Горячей ковкой слитка из электролитического порошка гафния получают поковку, затем механической обработкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564189
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.02.2016
№216.014.ce1e

Способ изготовления керамической трубки для оболочки тепловыделяющего элемента

Изобретение относится к ядерной энергетике, а именно к процессам создания высокотемпературных карбидокремниевых композиционных материалов, которые могут быть использованы в производстве керамических трубок для оболочек тепловыделяющих элементов (твэл) и других узлов тепловыделяющей сборки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575863
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.08.2016
№216.015.53c5

Способ получения слитков гафния вакуумно-дуговым переплавом

Изобретение относится к получению слитков гафния. Прессуют брикеты из шихтового гафниевого материала с плотностью брикета не менее ρ=7,2 г/см. Формируют расходуемый электрод путем электронно-лучевой сварки брикетов. Проводят первый вакуумно-дуговой переплав полученного расходуемого электрода с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593807
Дата охранного документа: 10.08.2016
25.08.2017
№217.015.bb97

Труба для транспортировки высококоррозионных веществ

Изобретение относится к области машиностроения, а именно устройствам для осуществления транспортировки веществ. Труба для транспортировки высококоррозионных веществ при температурах до 700°С и давлении до 8,5 атм, включающая внешнюю металлическую оболочку, рабочую трубу с нагревательным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615893
Дата охранного документа: 11.04.2017
20.02.2019
№219.016.c3a9

Установка ультразвуковой обработки дисперсного материала в жидкой среде

Изобретение относится к установкам для очистки дисперсных материалов от загрязнений в потоке жидкой среды. Установка ультразвуковой обработки дисперсного материала в жидкой среде содержит цилиндрический корпус с патрубками для подачи реагентов, расположенными на разной высоте, находящуюся под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448775
Дата охранного документа: 27.04.2012
29.05.2019
№219.017.65d8

Тепловыделяющий элемент ядерного реактора

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к конструкции тепловыделяющих элементов ядерного энергетического реактора. Тепловыделяющий элемент ядерного реактора содержит оболочку, заглушки. Оболочка заполнена ядерным топливом. Заглушки соединены с оболочкой сварными швами. Один из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310930
Дата охранного документа: 20.11.2007
19.06.2019
№219.017.88a2

Тепловыделяющий элемент ядерного реактора

Изобретение относится к атомной энергетике, преимущественно к конструкции внутренних неактивных устройств стержневого тепловыделяющего элемента (твэла) ядерного реактора. Тепловыделяющий элемент ядерного реактора состоит из цилиндрической металлической оболочки, внутри которой размещено ядерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417462
Дата охранного документа: 27.04.2011
02.10.2019
№219.017.cfdc

Способ получения слитков из сплавов циркония на основе магниетермической губки

Изобретение относится к получению слитков из сплавов циркония на основе циркониевой магниетермической губки, содержащих легирующие элементы. Способ включает получение таблеток лигатуры, формирование расходуемых электродов и выплавку слитков. Таблетки лигатуры получают смешиванием и прессованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700892
Дата охранного документа: 23.09.2019
08.02.2020
№220.018.002c

Таблетка ядерного топлива и способ её получения

Изобретение относится к изготовлению таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов легководных реакторов, в частности реакторов ВВЭР. Повышение теплопроводности уранового оксидного топлива обеспечивается поликристаллическими частицами оксида бериллия, равномерно распределенными по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713619
Дата охранного документа: 05.02.2020
+ добавить свой РИД