×
15.02.2019
219.016.bac8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения порошка гафната диспрозия для поглощающих элементов ядерного реактора

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ядерной технике, в частности к поглощающим нейтроны материалам (гафнат диспрозия - DyНfО), и может быть использовано в стержнях регулирования ядерных реакторов. Способ включает получение порошка гафната диспрозия путем механической активации смеси компонентов - диоксида гафния - HfO и оксида диспрозия - DyО, взятых в эквимолярном соотношении 63,9 мас.% оксида диспрозия и 36,1 мас.% оксида гафния, в планетарной шаровой мельнице в атмосфере аргона, получением порошка композита путем механической активации смеси оксидов диспрозия и гафния, взятых в эквимолярном соотношении, в шаровой планетарной мельнице в атмосфере аргона при скорости вращения планетарного диска 900 об./мин, скорости вращения барабанов - 1500 об./мин, при отношении массы шаров к массе шихты 45:1 в атмосфере аргона при Р=4 атм в течение 40-60 мин, причем полученный порошок гафната диспрозия представляет собой однофазную керамическую композицию состава DyHfOсо структурой флюорита и размером частиц 15-80 нм. Изобретение позволяет изготавливать химически активные нанодисперсные порошки гафната диспрозия стабильного состава с повышенной плотностью после виброуплотнения, сниженными температурой и временем синтеза.

Изобретение относится к атомной технике, в частности к поглощающим нейтроны материалам (гафнат диспрозия - (Dy2O3⋅HfО2) и может быть использовано при изготовлении нейтронопоглощающих материалов для стержней регулирования систем управления и защиты ядерных реакторов.

Известен способ получения нанокристаллических порошков и керамических материалов на основе смешанных оксидов редкоземельных элементов и металлов, в том числе оксидов диспрозия и гафния с повышением плотности керамических таблеток, полученных на их основе, до 7,5 г/см2 и выше (Патент РФ №2467983, 2012), путем растворения солей, в частности, Dу(NО)3)3⋅5Н2O и НfОСl2⋅8Н2O, добавлением полученного раствора к раствору аммиака, фильтрации и промывки полученного осадка, сушки с последующим прокаливанием до получения смешанного оксида, его размол, прессование и отжиг полученных компактов. Стадию прокаливания смешанного гидроксида проводят в температурном интервале 800-1200°С, а размол порошков смешанных оксидов осуществляют путем механоактивации в планетарной мельнице в течение 18-36 мин.

Главным недостатком описанного способа является длительность процесса термообработки промытого осадка смешанного гидроксида диспрозия и гафния с получением первоначального нанокристаллического порошка гафната диспрозия с высокой степенью агрегации (размер агрегатов до 10-15 мкм), что вызывает необходимость дополнительного измельчения порошка.

Известен способ получения поликристаллического нейтронопоглощающего материала на основе гафната диспрозия (Патент США №4992225, кл. F27B 9/04, 1991), по которому оксид диспрозия (65-85 мас. %) смешивают с диоксидом гафния и далее полученную смесь в виде компактированного образца спекают в интервале температур 1500-2000°С.

В связи с использованием процесса твердофазного синтеза недостатком данного способа является многофазность полученного материала из-за возможности наличия в нем остатков непрореагировавших исходных веществ (в основном оксида диспрозия) и дополнительного размола спекшегося материала.

Известен способ получения нейтронопоглощающего материала методом высокочастотного индукционного плавления смеси оксидов диспрозия, титана, ниобия и циркония в холодном тигле (Патент РФ №2124240, кл. G21C 7/24, 1998).

Недостатком данного способа является высокая температура синтеза (свыше 2300°С), что приводит к увеличению эксплуатационных расходов из-за использования специального комплекса аппаратуры (установки «Кристалл-401»), неоднородности получаемого порошка по химическому и фазовому составу из-за наличия гарнисажного слоя, а также ограниченные эксплуатационные возможности получаемого гафната диспрозия, а именно его использование только в виде порошка. Это объясняется тем, что невозможно получить прочные и плотные изделия (таблетки) из материала, который был синтезирован в расплаве при температуре, значительно превышающей температуру спекания таблеток, из-за очень высокой твердости порошка.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению и принятому в качестве прототипа является способ получения нейтронопоглощающего материала на основе титаната диспрозия (Dy2O3⋅TiO2) (Патент РФ №25900877 С1, МПК: G21C 7/24, 2016), согласно которому путем механической активации смеси кристаллических оксидов титана и диспрозия, взятых в эквимолярных соотношениях, в шаровой планетарной мельнице «Активатор2S» получают ренгеноаморфный порошок титаната диспрозия, отличающийся наличием большого количества агломератов со средним размером 500-1000 нм и неоднородностью гранулометрического состава.

Технический результат предложенного изобретения заключается в обеспечении достижения высокоэффективного и энергосберегающего технологического процесса изготовления химически активных нанодисперсных порошков гафната диспрозия стабильного состава, позволяющего повысить его плотность после виброуплотнения, снижения температуры и времени синтеза.

Возможным путем повышения рабочего ресурса поглотителя из гафната диспрозия является:

- замена существующего метода высокотемпературного синтеза порошка гафната диспрозия на методы механохимии с обоснованием выбора типа и характеристик оборудования для механообработки, с целью получения высокодисперсного (наноструктурного) порошка гафната диспрозия стабильного состава, соответствующего структуре Dy2HfO5, позволяющего повысить его плотность после виброуплотнения.

Это, в свою очередь, позволит снизить скорость выгорания поглощающих компонентов по сечению ПЭЛ и замедлить снижение поглощающих свойств под действием нейтронного облучения.

Dy2O3⋅HfO2 по сравнению с Dy2O3⋅TiO2 имеет неограниченную радиационную стойкость и лучшие теплофизические характеристики за счет исходной флюоритоподобной кристаллической структуры. Отсутствие фазовых переходов и однофазная структура типа твердого раствора обеспечивает также высокую технологичность при синтезе и изготовлении таблеток гафната диспрозия. Наличие в составе гафната диспрозия двух поглощающих компонентов - Dy и Hf обеспечивает его более высокую физическую эффективность по сравнению с Dy2O3⋅ТiO2, т.е. возможность варьирования физической эффективности изменением состава с сохранением остальных эксплуатационных свойств материала, а именно: высокую эффективность поглощения нейтронов, низкую скорость выгорания поглощающих изотопов, высокую стойкость к радиационным повреждениям, стабильность объема как при рабочих температурах эксплуатации, так и при перегревах, коррозионную стойкость.

Указанные технические результаты достигаются следующим образом.

Способ изготовления порошков гафната диспрозия для поглощающих элементов ядерного реактора, отличающийся тем, что порошок композита получают путем механической активации смеси оксидов диспрозия и гафния, взятых в эквимолярном соотношении 63,9 мас. % оксида диспрозия и 36,1 мас. % оксида гафния, в шаровой планетарной мельнице при скорости вращения планетарного диска 900 об/мин., скорости вращения барабанов 1500 об/мин., при отношении массы шаров к массе шихты - 45:1 в атмосфере аргона при Р=4 атм. в течение 40-60 мин., причем полученный порошок гафната диспрозия представляет собой однофазную керамическую композицию состава Dy2HfO5 со структурой флюорита и размером частиц 15-80 нм.

Механохимический синтез реализуется в процессе механического воздействия на исходные соединения, которое, активируя реагенты и понижая энергетический барьер химического взаимодействия, стимулирует химическую реакцию между исходными веществами. Технология получения сплавов в виде порошков методом механохимического синтеза широко используется в настоящее время для изготовления порошков интерметаллидов, твердых растворов, а также аморфных порошков, т.е. для приготовления материалов сложного химического состава, характеризующихся особыми физико-механическими свойствами из-за высокой степени дисперсности структуры, возникшей вследствие деформации. Именно деформация приводит к усложнению состава и образованию наноструктуры объемного характера. Таким образом, продукт механохимического синтеза имеет заданный состав и специфическое структурное состояние. Кроме того, механохимический синтез относится к наименее энергоемким и простым в исполнении способам, которые можно отнести к быстропротекающим твердофазным реакциям.

Ниже приведены примеры конкретного получения гафната диспрозия механохимическим способом:

Пример 1. Шихту из оксидов диспрозия и гафния, взятых в эквимолярном соотношении (63,9 масс. %,. Dy2O3, 36,1 масс. % НfО2), подвергали обработке в шаровой планетарной мельнице «Активатор2S» при скорости вращения планетарного диска - 500 об/мин, скорости вращения барабанов - 1200 об/мин., при отношении массы шаров к массе шихты - 45:1 в атмосфере аргона при Р=3 атм.

Диаметр шаров составлял 6 мм. Время обработки составляло 15 мин.

Пример 2. Шихту из оксидов диспрозия и гафния, взятых в эквимолярном соотношении (63,9 масс. %,. Dу2О3, 36,1 масс. % НfО2), подвергали обработке в шаровой планетарной мельнице «Активатор2S» при скорости вращения планетарного диска - 900 об/мин, скорости вращения барабанов - 1500 об/мин., при отношении массы шаров к массе шихты - 45:1 в атмосфере аргона при Р=4 атм. Диаметр шаров составлял 6 мм. Время обработки составляло 40 мин. Развивающаяся температура 900-1200°С в результате механоактивации смеси оксидов способствует образованию порошка гафната диспрозия.

Пример 3. Шихту из оксидов диспрозия и гафния, взятых в эквимолярном соотношении (63,9 масс. %,. Dу2О3, 36,1 масс. % НfO2), подвергали обработке в шаровой планетарной мельнице «Активатор2S» при скорости вращения планетарного диска - 900 об/мин, скорости вращения барабанов - 1500 об/мин., при отношении массы шаров к массе шихты - 45:1 в атмосфере аргона при Р=4 атм. Диаметр шаров составлял 6 мм. Время обработки составляло 60 мин.

Изготовленный механохимическим способом (пример 2) нейтронопоглощающий материал представляет собой однофазную керамическую композицию состава нанокристаллического Dy2HfO5 со структурой флюорита флюорита с параметром решетки

а=(5,2311±0,0012) А и размером частиц наноразмерного диапазона (15-80 нм).

В результате полученный указанным способом порошок гафната диспрозия имеет следующие характеристики:

Состав: Dy2O3 - 63,9 масс. %, НfO2 - 36,1 масс. %;

Насыпная плотность, г/см3 - 1,87-1,89;

Размер частиц, нм - 25-80, агломератов, нм - 200-300;

Относительная плотность спрессованных заготовок при давлениях 1000 и 1100 МПа, % - 93-94;

Теплопроводность в интервале температур 75-400°С механосинтезированных порошков гафната диспрозия составляет, Вт/(м⋅K) - 1,62-1,83;

Теплоемкость в интервале температур 75-400°С, Дж г-1K-1 - 0,32-0,458.

Высокая плотность и высокое содержание диспрозия в сочетании со структурой типа флюорита, а также значения теплопроводности и теплоемкости гарантируют более высокую радиационную и коррозионную стойкости гафната диспрозия по сравнению с титанатом диспрозия.

Способ изготовления порошков гафната диспрозия для поглощающих элементов ядерного реактора, отличающийся тем, что порошок композита получают путем механической активации смеси оксидов диспрозия и гафния, взятых в эквимолярном соотношении 63,9 мас.% оксида диспрозия и 36,1 мас.% оксида гафния, в шаровой планетарной мельнице при скорости вращения планетарного диска 900 об./мин, скорости вращения барабанов 1500 об./мин, при отношении массы шаров к массе шихты - 45:1 в атмосфере аргона при Р=4 атм в течение 40-60 мин, причем полученный порошок гафната диспрозия представляет собой однофазную керамическую композицию состава DyHfO со структурой флюорита и размером частиц 15-80 нм.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 322.
04.04.2018
№218.016.30b6

Способ извлечения металлов при газификации твердого топлива в политопливном газогенераторе

Изобретение относится к комплексной переработке углеродсодержащих материалов, таких как угли, торф, горючие сланцы, углеродсодержащих техногенных материалов, таких как отходы углеобогащения, отходы деревообработки, твердые коммунальные отходы, и может найти применение в энергетике, химической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644892
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.30ed

Литниковая система для заливки лопаток из жаропрочных сплавов для газотурбинного двигателя в формы, изготовленные автоматизированным способом

Изобретение относится к литейному производству. Литниковая система содержит приемную чашу 1, вертикальный колодец 2 с дросселирующим элементом 3 и зумпфом 4. От вертикального колодца 2 отходят нижние 5 и верхние 7 питатели, соединенные кольцевыми коллекторами 8. Нижние питатели 5 направлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644868
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.3108

Катализатор и способ получения ацетальдегида с его использованием

Изобретение относится к области гетерогенного катализа, а именно к катализатору и способу получения ацетальдегида в ходе газофазного неокислительного дегидрирования этанола, и может быть использовано на предприятиях химической и фармацевтической промышленности для получения ацетальдегида....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644770
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.3124

Автоматический нейросетевой настройщик параметров пи-регулятора для управления нагревательными объектами

Автоматический нейросетевой настройщик параметров ПИ-регулятора для управления нагревательными объектами содержит уставку по температуре, ПИ-регулятор, объект управления, два блока задержки сигналов, нейросетевой настройщик, соединенные определенным образом. Обеспечивается повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644843
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.318e

Способ измельчения смеси карбоната стронция и оксида железа в производстве гексаферритов стронция

Изобретение относится к технологии магнитотвердых ферритов и может быть использовано при изготовлении гексаферритов стронция. Технический результат - повышение активности при измельчении смеси исходных ферритообразующих компонентов в производстве гексаферрита стронция, что обеспечивает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645192
Дата охранного документа: 16.02.2018
04.04.2018
№218.016.3504

Способ получения электроконтактного композитного материала на основе меди, содержащего кластеры на основе частиц тугоплавкого металла

Изобретение относится к получению электроконтактного композитного материала на основе меди, содержащего кластеры на основе частиц тугоплавкого металла. Способ включает механическую обработку смеси порошков меди и тугоплавного металла в атмосфере аргона при соотношении масс шаров и смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645855
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.352f

Электросталеплавильный агрегат ковш-печь (эса-кп)

Изобретение относится к области металлургии, а конкретнее к области электрометаллургии стали и, в частности, к агрегатам ковш-печь (АКОС). Агрегат содержит футерованный ковш со сводом, установленные в его днище шиберные блоки с топливно-кислородными горелками (ТКГ) для нагрева и расплавления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645858
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.35f0

Металлополимерные подшипники скольжения, выполненные из ориентированного полимерного нанокомпозиционного материала

Изобретение относится к машиностроению и может применяться в узлах трения, работающих в условиях сухого трения и химически агрессивных средах. Металлополимерный подшипник скольжения состоит из металлической втулки, на которую нанесен слой антифрикционного полимерного нанокомпозиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646205
Дата охранного документа: 01.03.2018
10.05.2018
№218.016.425c

Способ выплавки стали в агрегате печь-ковш

Изобретение относится к области электрометаллургии стали, а конкретнее, к выплавке стали в электросталеплавильном агрегате печь-ковш. В способе осуществляют загрузку металлизованного сырья, сыпучих и порошкообразных материалов через полые графитированные электроды, при этом технологические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649476
Дата охранного документа: 03.04.2018
10.05.2018
№218.016.46bd

Многослойные магниторезистивные нанопроволоки

Изобретение относится к области материалов для использования в магнитосенсорных и магнитометрических устройствах, устройствах записи-считывания информации. Многослойные магниторезистивные нанопроволоки состоят из чередующихся ферромагнитных и медных слоев, при этом в качестве ферромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650658
Дата охранного документа: 16.04.2018
Показаны записи 11-15 из 15.
01.06.2019
№219.017.722a

Способ получения порошковой смеси, готовой для прессования металлургических деталей

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению порошковой смеси на основе железа, предназначенной для прессования металлургических деталей. Предварительно смешивают углеродсодержащую добавку и смазку на основе стератов меди, никеля, железа или марганца в соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690127
Дата охранного документа: 30.05.2019
20.06.2019
№219.017.8d37

Способ получения комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования изделий. Распыленный порошок железа в течение 20-40 мин предварительно смешивают с распыленным порошком бронзы с размером частиц 30-100 мкм в количестве 0,1-2 мас.%. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692002
Дата охранного документа: 19.06.2019
02.10.2019
№219.017.cc39

Способ получения легированной порошковой смеси для изготовления порошковых конструкционных деталей ответственного назначения

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковой смеси на основе диффузионно-легированного порошка и ферросплавов. Может использоваться для изготовления порошковых конструкционных деталей ответственного назначения. Порошки ферросплавов измельчают до размера частиц не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701232
Дата охранного документа: 25.09.2019
15.11.2019
№219.017.e235

Нанокомпозитные материалы на основе металлических псевдосплавов для контактов переключателей мощных электрических сетей с повышенными физико-механическими свойствами

Изобретение относится к области электротехники и нанотехнологии, в частности к разработке нанокомпозиционных электроконтактных, жаропрочных, электроэрозионностойких, электротехнических, наноструктурированных материалов на основе меди (Си), которые могут быть использованы в производстве силовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706013
Дата охранного документа: 13.11.2019
23.04.2023
№223.018.51e8

Способ получения композиционного электроконтактного материала cu-sic

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению электротехнического композиционного материала на основе меди, содержащего частицы карбида кремния. Может использоваться в производстве силовых разрывных электрических контактах, в переключателях мощных электрических сетей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739493
Дата охранного документа: 24.12.2020
+ добавить свой РИД