×
20.07.2014
216.012.de81

Результат интеллектуальной деятельности: ПОГЛОЩАЮЩИЙ НЕЙТРОНЫ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ГАФНАТА ДИСПРОЗИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к поглощающему нейтроны материалу на основе гафната диспрозия, содержащему оксиды диспрозия и гафния. Материал дополнительно содержит триоксид молибдена, имеет следующие соотношение компонентов, мас.%: и его получают путем твердофазного синтеза при температуре 1500-1700°C в атмосфере воздуха. При этом использованные при получении гафната диспрозия исходные компоненты находятся в наноструктурном состоянии с величиной области когерентного рассеяния менее 100 нм.Предлагаемый материал обладает высокой физической эффективностью, коррозионной стойкостью, радиационной стойкостью и обеспечивает срок службы регулирующих стержней 15 и более лет. 1 пр.
Основные результаты: Поглощающий нейтроны материал на основе гафната диспрозия, содержащий оксиды диспрозия и гафния, отличающийся тем, что он дополнительно содержит триоксид молибдена, при этом поглощающий материал, приготовленный путем твердофазного синтеза при температуре 1500-1700°C в атмосфере воздуха, имеет следующие соотношение компонентов, мас.%: причем использованные при получении гафната диспрозия исходные компоненты находились в наноструктурном состоянии с величиной области когерентного рассеяния менее 100 нм.

Изобретение относится к материалам для стержней регулирования системы управления и защиты ядерных реакторов водо-водяного типа (ВВЭР).

Наиболее важным требованием, предъявляемым к поглощающим нейтроны материалам регулирующих стержней ВВЭР, являются высокая физическая эффективность и радиационная стойкость при сохранении коррозионной стойкости и совместимости с конструкционными материалами и теплоносителем на требуемом уровне в течение всего срока эксплуатации [1].

Из более чем 50 известных поглощающих материалов в отечественных и зарубежных ВВЭР применяются карбид бора, оксид европия в алюминиевой матрице, монотитанат диспрозия, гафний и сплав In-Cd-Ag [2].

Относительная физическая эффективность поглотителей в ряду B4C:Eu2O3:Dy2O3:Hf:Dy2HfO5:Dy2TiO5 в спектре нейтронов реактора типа ВВЭР изменяется как 1,0:1,1:0,9:0,8:0,85:0,75.

Однако карбид бора, как (n, α)-поглотитель, имеет ограничение по применению при длительных ресурсах из-за низкой радиационной и коррозионной стойкости, монотитанат диспрозия из-за ограниченной физической эффективности и низкой коррозионной стойкости под облучением.

Недостатком сплава In-Cd-Ag является низкая коррозионная стойкость сплава и экологическая опасность радионуклидов серебра и кадмия.

Оксид европия плохо себя зарекомендовал из-за большой радиоактивности после выработки ресурса и проблем по хранению после эксплуатации.

Все вышеназванные поглотители нейтронов, несмотря на отмеченные недостатки, тем не менее обеспечивают надежную эксплуатацию регулирующих стержней ВВЭР до 10 лет.

Увеличение срока службы регулирющих стержней до 15 и более лет ставит задачу поиска новых решений.

Наиболее целесообразным является применение двойного (n, γ)-поглотителя нейтронов - гафната диспрозия.

Основные преимущества гафната диспрозия как поглощающего материала для органов регулирования водо-водяных реакторов заключаются в следующем:

- высокая физическая эффективность по сравнению с гафнием, монотитанатом диспрозия и сплавом 80% Ag-15% In-5% Cd из-за наличия в составе гафната диспрозия суммы поглощающих изотопов: 156Dy, 158Dy, 160Dy, 16lDy, 162Dy, 163Dy и 164Dy, а также изотопов гафния 174Hf. В результате этого гафнат диспрозия имеет относительную физическую эффективность по сравнению с карбидом бора большую чем оксид диспрозия или оксид гафния, отдельно взятые, что дает ему предпочтение по применению в регулирующих стержнях с длительным ресурсом;

- высокая радиационная стойкость вследствие наличия стойкой к радиационному повреждению кубической структуры типа флюорит. Исследования радиационной стойкости образцов гафната диспрозия в реакторах СМ и БОР-60 показали незначительные изменения внешнего вида, геометрических размеров;

- высокая технологичность при синтезе и изготовлении таблеток из-за однофазной структуры типа твердого раствора.

В системе Dy2O3-HfO2 в широком диапазоне составов (примерно 10-55 мол. % Dy2O3) существует однофазная область твердых растворов со структурой гранецентрированной кубической решетки типа флюорит, для которых отсутствуют фазовые переходы во всем температурном диапазоне вплоть до температуры плавления.

Твердый раствор со структурой флюорита на основе Dy2O3 имеет протяженность до 70% (масс.) Dy2O3 при 1700°C и существует в широком интервале составов. Его протяженность возрастает от 20…50% при 1200°C, до 10…55% Dy2O3 при 1700°C. На диаграмме, представленной в [3], видно, что соединения в системе не образуются, обнаруживаются только эвтектика и твердые растворы на основе Dy2O3.

Известен способ по использованию гафнатов редкоземельных элементов в качестве поглотителей нейтронов для водоохлаждаемых ядерных реакторов - патент США [4].

С целью обеспечения коррозионной стойкости в воде высоких параметров керамический материал на основе оксидов редкоземельных элементов содержит от 10 до 25% по массе диоксид гафния и изготавливается методом спекания в водороде при температурах от 1500°C до 2000°C.

Однако указанные количества оксида гафния и низкие температуры синтеза в отсутствии легкоплавкого минерализатора не обеспечивают полноты синтеза гафната диспрозия, соответственно, коррозионностойкости поглощающего материала.

При 25% масс, оксида гафния часть оксида диспрозия остается нестабилизированной, что делает такой гафнат диспрозия коррозионнонестойким в воде первого контура ВВЭР и непригодным для применения в регулирующих стержнях при длительных ресурсах.

В качестве прототипа, наиболее близкого к настоящему изобретению, рассматривается патент РФ [5], согласно которому в качестве поглощающего материала стержней регулирования ядерных реакторов используются керамика, содержащая оксиды диспрозия, гафния и ниобия при следующем соотношении, масс.%:

оксид диспрозия 15-85
оксид гафния 0,5-87
оксид ниобия 0,5-20

синтезируемая путем плавления исходных оксидов при температуре свыше 2300°C.

Максимальная плотность таблеток равнялась 7,6 г/см3 при содержании диспрозия не более 4 г/см3 диспрозия [6].

Недостатками данного материала являются:

- многофазность композиций вследствие завышенных (более 70% масс.) содержаний оксида диспрозия и оксида ниобия (более 5% масс.)

- наличие непрореагировавших исходных компонентов, в основном оксидов диспрозия и гафния, вследствие того, что предложенные составы выходят за пределы области гомогенных растворов, что снижает их коррозионную и радиационную стойкость;

- высокая температура синтеза (свыше 2300°C) из-за высокой температуры плавления исходных оксидов Dy, Hf, Nb (2400°C, 2780°C и 1510°C), что приводит к большим энергозатратам при производстве крупки и невозможностью получения высокоплотных изделий для достижения требуемой физической эффективности в течение длительного срока службы.

Технический результат направлен на создание поглотителя нейтронов (n, γ)-типа для водо-водяных реакторов, лишенного указанных недостатков, с улучшенными характеристиками, а именно: высокой физической эффективностью, коррозионной стойкостью, радиационной стойкостью, обеспечивающих срок службы регулирующих стержней 15 и более лет.

При этом материал должен обладать высокой технологичностью в условиях серийного производства регулирующих стержней для атомных реакторов АЭС.

Технический результат достигается тем, что в поглощающий нейтроны материал на основе гафната диспрозия, содержащий оксиды диспрозия и гафния, дополнительно введен триоксид молибдена, при этом поглощающий материал, приготовленный путем твердофазного синтеза при температуре 1500-1700°C в атмосфере воздуха, имеет следующие соотношение компонентов, мас.%:

оксид диспрозия 60-70
оксид гафния 25-35
триоксид молибдена 3-5

причем использованные при получении гафната диспрозия исходные компоненты находились в наноструктурном состоянии с величиной области когерентного рассеяния менее 100 нм.

Пример

Приготавливают смесь наноструктурных оксидов диспрозия (величина области когерентного рассеяния 35 нм), гафния (величина области когерентного рассеяния 16 нм) и молибдена (величина области когерентного рассеяния 67 нм) смешиванием их в мокрую в шаровой или иной мельнице при соотношении масс шихты и шаров 2:1 в течение 20 минут, брикетируют при давлении 20-30 МПа и спекают на воздухе при температуре 1500-1700°C в течение не менее 3-х часов.

В результате поглотитель нейтронов имеет следующие свойства и характеристики:

Плотность: 8,1-8,5 г/см3
по Dy2O3 5,0-5,4 г/см3
Состав: оксид диспрозия 62,3%масс.
оксид гафния 35,2%масс.
оксид молибдена 2,5%масс.
Теплопроводность 1,23 Вт/(м·К) при 20°C
Коэф. терм. расш. 7,2×10-6К-1

Коррозионная стойкость: без изменений в дистиллированной

воде при температуре 347°C и давлении 17 МПа

Физическая эффективность: 85% от В4Сест плотностью 1,7 г/см3

Полученный материал представляет собою однофазную керамическую композицию на основе твердого раствора оксидов диспрозия, гафния и молибдена, имеющего гранецентрированную кубическую структуру типа флюорита, что гарантирует его высокую радиационную и коррозионную стойкость.

Высокая плотность и высокое содержание диспрозия обеспечивают материалу наивысшую физическую эффективность и коррозионную стойкость среди слабоактивируемых поглотителей (n, γ)-типа.

Применение данного поглощающего нейтроны материала позволит увеличить ресурс стержней СУЗ реакторов типа ВВЭР-1000 до 15 и более лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В.П.Гольцев. Действие облучения на поглощающие материалы. Минск. 1975 г.

2. Поглощающие материалы для регулирования ядерных реакторов. Пер. с англ. под ред. Б.Г.Арабея, В.В.Чекунова. Атомиздат. 1965 г.

3. К.И.Портной, Н.И.Тимофеева. Кислородные соединения редкоземельных элементов. 1986 г.

4. Патент США №4992225, кл. F27B 9/04, 1991 г.

5. Патент РФ №2124240, кл. G21C 7/24, от 27.12.1998 г.

6. V.D.Risovany and et. Dysprosium hafnate as absorbing material for control rods. Jour.of nucl.mater/355 (2006) 163-170.

Поглощающий нейтроны материал на основе гафната диспрозия, содержащий оксиды диспрозия и гафния, отличающийся тем, что он дополнительно содержит триоксид молибдена, при этом поглощающий материал, приготовленный путем твердофазного синтеза при температуре 1500-1700°C в атмосфере воздуха, имеет следующие соотношение компонентов, мас.%: причем использованные при получении гафната диспрозия исходные компоненты находились в наноструктурном состоянии с величиной области когерентного рассеяния менее 100 нм.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 521-530 из 567.
29.11.2019
№219.017.e756

Способ встроенного контроля бортовых радиолокационных станций

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано для встроенного контроля бортовых радиолокационных станций (БРЛС), установленных на летательных аппаратах. Технический результат - снижение излучаемой мощности передатчика при работе БРЛС. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707268
Дата охранного документа: 26.11.2019
29.11.2019
№219.017.e7a5

Генератор

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных электромеханическими резонаторами, в частности, в пьезорезонансных датчиках. Техническим результатом является обеспечение заданного фиксированного уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707394
Дата охранного документа: 26.11.2019
01.12.2019
№219.017.e95e

Трубчатый канал для удаления воды, пара и газов из бетонного наполнителя

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в конструкции металлобетонной (железобетонной) шахты реактора, например, в энергетических установках с реактором на быстрых нейтронах с теплоносителем в виде свинца или его сплавов. Трубчатый канал содержит трубчатый элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707561
Дата охранного документа: 28.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec16

Способ нанесения кадмиевого покрытия прецизионным вакуумным напылением на поверхность детали

Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к вакуумному напылению покрытия на поверхность деталей. Способ нанесения кадмиевого покрытия прецизионным вакуумным напылением на поверхность детали, симметричной относительно собственной оси, включает проведение посредством электронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708489
Дата охранного документа: 09.12.2019
24.12.2019
№219.017.f192

Способ переработки высокоактивных отходов с фракционированием радионуклидов

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Способ экстракционной переработки высокоактивных отходов с фракционированием радионуклидов включает их нейтрализацию. Фракционирование ТПЭ и РЗЭ с выведением цезиево-стронциевой фракции, последующую экстракцию урана, плутония, нептуния,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709826
Дата охранного документа: 23.12.2019
27.12.2019
№219.017.f34e

Устройство для локализации аварии в вакуумной камере термоядерного реактора

Изобретение относится к термоядерной технике, а именно к конструкции вакуумной камеры (ВК) и системы локализации аварии (СЛА) в термоядерном реакторе ТЯР или в демонстрационном термоядерном источнике нейтронов (ДЕМО-ТИН). Возможно ее использование в любых установках, где существует возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710183
Дата охранного документа: 24.12.2019
17.01.2020
№220.017.f654

Устройство предохранения и коммутации взрывателя

Изобретение относится к военной технике, а именно к устройствам предохранения и коммутации взрывателя ракетных, авиационных и зенитных боеприпасов, работающих в условиях интенсивных электромагнитных полей и других экстремальных воздействий. Устройство включает в себя электрический соединитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711149
Дата охранного документа: 15.01.2020
17.01.2020
№220.017.f6c7

Устройство для отвода тепла от радиоэлементов

Изобретение относится к электронным приборам, устанавливаемым во внешние электронные устройства в качестве самостоятельных блоков. Технический результат – отвод тепла от тепловыделяющих элементов, расположенных на печатных платах внутри корпуса и не имеющих непосредственного контакта с самим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711122
Дата охранного документа: 15.01.2020
06.02.2020
№220.017.ff1c

Устройство для герметизации разъемного соединения кабелей

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах для герметизации разъемного соединения кабелей, работающих в агрессивной среде, например для передачи электрического сигнала или в системах контроля параметров ядерного реактора на быстрых нейтронах с тяжелым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713509
Дата охранного документа: 05.02.2020
06.02.2020
№220.017.ff5e

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство включает опору, содержащую гибкие стержневые элементы, расположенные в виде пучка между двумя фланцами в центральной части фланцев. Одним фланцем опора соединена с модулем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713216
Дата охранного документа: 04.02.2020
Показаны записи 411-420 из 420.
20.01.2018
№218.016.0ffd

Бланкет термоядерного реактора с естественной циркуляцией

Изобретение относится к конструкции бланкета термоядерного реактора. В заявленном устройстве предусмотрено наличие по крайней мере одного вертикального металлического модуля с раствором сырьевого материала, соединенного патрубками, расположенными в верхней и нижней части, с контуром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633419
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1227

Многоканальная самодиагностируемая вычислительная система с резервированием замещением и способ повышения ее отказоустойчивости (варианты)

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в ракетно-космической и авиационной технике. Технический результатом заключается в повышении надежности и отказоустойчивости многоканальной вычислительной системы. Технический результат достигается за счет диагностирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634189
Дата охранного документа: 24.10.2017
20.01.2018
№218.016.1365

Аэродромная тележка-погрузчик

Изобретение относится к обслуживанию авиационной техники. Аэродромная тележка - погрузчик содержит ходовую часть (1), механизм (26) поперечного перемещения, механизм (10) подъема. Механизм поперечного перемещения имеет неподвижную раму (25) с закрепленными на ней катками (43), внутреннюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634518
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.148a

Устройство для нанесения покрытий на подложки в вакууме

Изобретение относится к технологии нанесения нанопленок в вакууме и может быть использовано в производстве изделий микроэлектроники. Устройство содержит вакуумную камеру, магнетрон с кольцевой зоной эрозии мишени и связанные кинематически с реверсивным электроприводом вакуумный ввод с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634833
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1c7c

Термоядерный реактор

Изобретение относится к термоядерной технике и используется при создании энергетических термоядерных установок типа токамак. Термоядерный реактор содержит вакуумный корпус и соединенные с ним посредством гибких опор модули бланкета. Гибкие опоры дополнительно выполняют функции электрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640407
Дата охранного документа: 09.01.2018
20.01.2018
№218.016.1db9

Способ уничтожения конфиденциальной информации, хранимой в микросхемах памяти электронных приборов

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в уничтожении конфиденциальной информации, хранимой в микросхемах памяти электронных приборов с целью ее защиты от несанкционированного доступа. Способ уничтожения конфиденциальной информации, хранимой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640725
Дата охранного документа: 11.01.2018
17.02.2018
№218.016.2aa3

Устройство для стационарной генерации ионного пучка

Изобретение относится к области создания ионных источников, предназначенных для работы инжекторов быстрых атомов водорода в стационарном режиме (атомные пучки большой мощности - до 2 мегаватт), которые могут использоваться для нагрева плазмы в магнитных ловушках. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642852
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.342b

Способ иммобилизации жидких высокосолевых радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к обращению с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) с целью их последующего длительного хранения и/или захоронения. Способ иммобилизации ЖРО в фосфатном компаунде включает регулирование уровня рН отходов, введение в полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645737
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
09.05.2019
№219.017.4b42

Типографская краска для защиты продукции от фальсификации

Изобретение относится к полиграфии, а именно к типографским краскам, и может быть использовано для печати ценных бумаг, упаковки товарной продукции и др. известными способами полиграфии с целью защиты их от фальсификации. Описывается типографская краска для защиты продукции от фальсификации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002294949
Дата охранного документа: 10.03.2007
+ добавить свой РИД