×
17.06.2023
223.018.7e89

Результат интеллектуальной деятельности: Высокотемпературный плотный композитный материал ядерного топлива и способ его получения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к материалу ядерного топлива и представляет собой высокотемпературный плотный композитный материал ядерного топлива и способ его получения. Высокотемпературный плотный композитный материал ядерного топлива содержит керамическую, инертную к облучению матрицу, в которой распределены частицы ядерного топлива. Матрица выполнена из порошка материала на основе карбида кремния. Частицами ядерного топлива являются частицы бескислородного ядерного топлива. Способ получения высокотемпературного плотного композитного материала ядерного топлива включает в себя приготовление смеси из частиц ядерного топлива и порошка керамической, инертной к облучению матрицы, формование смеси прессованием и спекание отформованной смеси. Спекают отформованную смесь методом горячего прессования. Группа изобретений позволяет получить высокотемпературный плотный композитный материал ядерного топлива, убыль массы которого после отжига в вакууме при 0,63Т в течение 10 часов не превышала 2%. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Группа изобретений относится к материалу ядерного топлива, характеризующемуся, в частности, высокими сопротивлением коррозионному растрескиванию и структурно-фазовой стабильностью под действием высокотемпературного облучения и повышенной способностью удержания летучих продуктов деления, а также к способу получения указанного высокотемпературного плотного композитного материала ядерного топлива.

Обеспечение термопрочности ядерного топлива в условиях облучения является одной из ключевых задач при проектировании и эксплуатации ядерных установок. Распухание ядерного топлива под действием облучения, выделение продуктов деления, кислорода и других твердых и газообразных продуктов химического взаимодействия приводят к появлению локальных напряжений и изменению структурно-фазового состояния твэла в штатных и аварийных режимах работы, что приводит к ухудшению механических свойств и, как следствие, к растрескиванию ядерного топлива и разрыву оболочки твэла.

Известен способ получения композитного материала ядерного топлива (патент GB 1116663, МПК C01G 43/025, С04В 35/51, G21C 3/62, опубл. 12.06.1968), содержащий керамическую, инертную к облучению матрицу, в которой распределены частицы ядерного топлива, включающий в себя приготовление смеси из частиц вещества-предшественника ядерного топлива и порошка материала, предназначенного для изготовления керамической, инертной к облучению матрицы, формование смеси прессованием и спекание отформованной смеси в восстановительной атмосфере. Однако полученным таким способом композитный материал не решает задачу распухания ядерного топлива под действием облучения и выделения летучих продуктов деления, приводящих к локальным напряжениям внутри материала.

Известен способ изготовления топливной композиции для ядерного реактора (патент RU 2295165 С1, МПК(2006.01) G21C 3/02, G21C 3/30, G21C 21/02, опубл. 10.03.2007), заключающийся в том, что в оболочку заданного размера и формы засыпают мелкодисперсное топливо, дополнительно заполняют оболочку веществом, образующим твердую матрицу при температуре, равной или выше температуры плавления топлива, нагревают оболочку с мелкодисперсным топливом и веществом, образующим твердую матрицу, до температуры, равной или выше температуры плавления топлива, и охлаждают. В изобретении показана работоспособность и целостность этой топливной композиции при циклическом изменении температуры от 20 до 1200°С (100 циклов). Однако использование металлического ядерного топлива и предкерамических полимеров в процессе изготовления топливной композиции ограничивает ее работоспособность при более высоких температурах.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому высокотемпературному плотному композитному материалу ядерного топлива и способу его получения является композитный материал ядерного топлива и способ его получения (патент RU 2175791 С2, МПК (2000.01) G21C 3/64, С04В 35/51, опубл. 10.11.2001), заключающийся в приготовлении смеси из частиц вещества-предшественника ядерного топлива и порошка материала, формовании смеси прессованием и спекании отформованной смеси в восстановительной атмосфере. Материал содержит керамическую, инертную к облучению матрицу, в которой распределены частицы ядерного топлива. Величина зазора между матрицей и частицами составляет 1-10 мкм. Коэффициент теплового расширения матрицы меньше коэффициента теплового расширения частиц ядерного топлива. Матрица может быть выполнена из шпинели, окиси магния или окиси иттрия. Частицами ядерного топлива являются частицы UO2 или смеси окисла на основе UO2. Однако высокотемпературное облучение полученного таким способом композитного материала будет сопровождаться активной кислородной коррозией внутри материала и накоплению внутренних напряжений, связанных с изменением структурно-фазового состояния материала матрицы в процессе работы.

Ни один из указанных в аналогах материалов одновременно не решает проблем, связанных с распуханием ядерного топлива и с сохранением структурно-фазового состояния твэла в условиях высокотемпературного облучения.

Настоящее изобретение ставит своей целью получить новый топливный материал, позволяющий разрешить названные выше проблемы и создать способ приготовления такого ядерного топлива. Достигается это путем использования жаростойкого бескислородного топлива, практически по всем теплофизическим параметрам превосходящего традиционное диоксидное, в сочетании с плотной карбидокремниевой матрицей, чей материал имеет высокую жаропрочность, высокую температуру диссоциации, высокую термостойкость в различных средах, не распухает и мало подвержен влиянию под облучением, низкое сечение захвата тепловых нейтронов, что подтверждается полувековым опытом использования его в качестве силового слоя в конструкции микротвэлов высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов. Низкая химическая активность и высокотемпературная стойкость плотного карбидокремниевого материала обеспечивают газонепроницаемость и стабильный теплообмен твэла с теплоносителем даже в условиях высокотемпературного режима работы до 0,63Тплавл.

Техническим результатом, на который направлено изобретение, является получение высокотемпературного плотного композитного материала ядерного топлива, убыль массы которого после отжига в вакууме при 0,63Тплавл в течение 10 часов не превышала 2%.

Для достижения указанного результата предложен высокотемпературный плотный композитный материал ядерного топлива, содержащий керамическую, инертную к облучению матрицу, в которой распределены частицы ядерного топлива, при том, что матрица выполнена из порошка материала на основе карбида кремния, а частицами ядерного топлива являются частицы бескислородного ядерного топлива.

Используют порошок материала на основе карбида кремния субмикронной дисперсности.

В качестве порошка материала на основе карбида кремния используют порошок карборундового материала на основе Si-C-Al.

Распределенными частицами бескислородного ядерного топлива являются частицы нитридного или карбидного, или уран-циркониевого карбонитридного топлива.

Соотношение и геометрические размеры распределенных в керамической матрице частиц ядерного топлива определяются нейтронно-физическими характеристиками активных зон ядерных установок.

На высокотемпературный плотный композитный материал ядерного топлива дополнительно нанесен слой плотного карбидокремниевого покрытия, удерживающий продукты деления.

Толщина нанесенного слоя плотного карбидокремниевого покрытия составляет 50-100 мкм.

Форма и геометрические размеры плотного композитного материала ядерного топлива определяются нейтронно-физическими характеристиками активных зон ядерных установок.

Предложен способ получения высокотемпературного плотного композитного материала ядерного топлива, включающий в себя приготовление смеси из частиц ядерного топлива и порошка керамической, инертной к облучению матрицы, формование смеси прессованием и спекание отформованной смеси, при том, что спекают отформованную смесь методом горячего прессования, матрица выполнена из порошка материала на основе карбида кремния, а частицами ядерного топлива являются частицы бескислородного ядерного топлива.

Отформованную смесь спекают методом горячего прессования при температуре (0,70-0,85)Тплавл и давлении не менее 100 МПа.

На высокотемпературный плотный композитный материал ядерного топлива наносят слой плотного карбидокремниевого покрытия, удерживающий продукты деления.

Использование в композитном материале бескислородного ядерного топлива в сочетании с плотной карбидокремниевой матрицей позволит избежать возникновения кислородной коррозии внутри материала, снизить скорость распухания ядерного топлива и, следовательно, позволит сохранить теплофизические свойства и значительно снизить внутренние напряжения, связанные с изменением структурно-фазового состояния материала матрицы в процессе работы.

Осуществление изобретения.

Пример 1:

Изготавливали высокотемпературный плотный композитный материал ядерного топлива путем смешивания частиц уран-циркониевого карбонитридного топлива в количестве 2 г и порошка карбидокремниевого материала в количестве 25 г, предназначенного для изготовления керамической, инертной к облучению матрицы, формовали смесь прессованием и спекали отформованную смесь в вакууме методом горячего прессования при температуре 0,80ТПЛавл и давлении 400 МПа.

На фиг.1 представлена структура материала после термических испытаний изготовленного высокотемпературного плотного композитного материала ядерного топлива, показавших, что убыль массы материала после отжига в вакууме при 0,63Тплавл в течение 10 часов составила 0,3%.

Пример 2:

Изготавливали высокотемпературный плотный композитный материал ядерного топлива путем смешивания частиц нитридного ядерного топлива в количестве 3 г и порошка карбидокремниевого материала в количестве 50 г, предназначенного для изготовления керамической, инертной к облучению матрицы, формовали смесь прессованием и спекали отформованную смесь в вакууме методом горячего прессования при температуре 0,75Тплавл и давлении 300 МПа.

На фиг.2 представлена структура материала после термических испытаний изготовленного высокотемпературного плотного композитного материала ядерного топлива, показавших, что убыль массы материала после отжига в вакууме при 0,63Тплавл в течение 10 часов составила 1,7%.

Пример 3:

Изготавливали высокотемпературный плотный композитный материал ядерного топлива путем смешивания карбидного ядерного топлива в количестве 1,5 г и порошка карбидокремниевого материала в количестве 20 г, предназначенного для изготовления керамической, инертной к облучению матрицы, формовали смесь прессованием и спекали отформованную смесь в вакууме методом горячего прессования при температуре 0,85Тплавл и давлении 500 МПа.

На фиг.3 представлена структура материала после термических испытаний изготовленного высокотемпературного плотного композитного материала ядерного топлива, показавших, что убыль массы материала после отжига в вакууме при 0,63Тплавл в течение 10 часов составила 1,1%.

Таким образом, предложен высокотемпературный плотный композитный материал ядерного топлива, содержащий керамическую, инертную к облучению матрицу, в которой распределены частицы ядерного топлива, при том, что матрица выполнена из порошка материала на основе карбида кремния, а частицами ядерного топлива являются частицы бескислородного ядерного топлива, также предложен способ получения такого материала.

Термические испытания изготовленного высокотемпературного плотного композитного материала ядерного топлива показали, что убыль массы материала после отжига в вакууме при 0,63Тплавл в течение 10 часов не превышает 2%. Высокотемпературная стойкость и структурно-фазовая стабильность этого материала продемонстрирована при температурах испытания, в полтора раза превышающих температуры аналогичных экспериментов в прототипе и аналогах, при которых отмечалось взаимодействие керамической матрицы с частицами ядерного топлива.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 48.
15.05.2023
№223.018.5c3b

Способ контроля технического состояния дизель-генератора при эксплуатации

Изобретение относится к технической диагностике, в частности к способам определения технического состояния объекта, преимущественно оборудования возвратно-поступательного действия, в том числе дизель-генераторов, и может быть использовано для контроля электроприводного оборудования и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753156
Дата охранного документа: 12.08.2021
16.05.2023
№223.018.5ead

Способ контроля герметичности и обнаружения места течи в трубопроводе с запорным элементом

Изобретение относится к области технической диагностики, в частности к способам контроля герметичности трубопроводов, и может быть использовано для исследования трубопроводов на герметичность и обнаружения мест течи в трубопроводах атомных станций. Способ контроля герметичности и обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754620
Дата охранного документа: 06.09.2021
30.05.2023
№223.018.739b

Способ ультразвукового контроля материалов и изделий

Использование: для ультразвукового неразрушающего контроля, медицинской диагностики, гидроакустики, импульсной акустической микроскопии, толщинометрии, измерения скорости ультразвука. Сущность изобретения заключается в том, что излучающий преобразователь возбуждают коротким электрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769080
Дата охранного документа: 28.03.2022
30.05.2023
№223.018.73d6

Блочная тепловая изоляция отражательного типа для трубопроводов и/или оборудования реакторных установок

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к теплообменному оборудованию атомных станций, в частности к тепловой изоляции трубопроводов и оборудования реакторных установок. Блочная тепловая изоляция отражательного типа для трубопроводов и/или оборудования реакторных установок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754833
Дата охранного документа: 07.09.2021
16.06.2023
№223.018.7aec

Устройство для установки внешней теплоизоляции корпуса ядерного реактора

Изобретение относится к устройству для установки наружной теплоизоляции корпуса ядерного реактора и может быть использовано на атомных станциях для операций осуществления восстановительного отжига сварных швов корпуса реактора ВВЭР. Устройство включает подвижную транспортную тележку, снабженную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733591
Дата охранного документа: 05.10.2020
16.06.2023
№223.018.7b20

Устройство для очистки теплообменных труб парогенератора атомной электростанции водяными струями высокого давления

Изобретение относится к области очистки поверхностей, в частности может быть использовано для очистки поверхности труб парогенератора. В изобретении для очистки теплообменных труб парогенератора в вертикальном коридоре между пучками теплообменных труб установлен с возможностью перемещения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752975
Дата охранного документа: 11.08.2021
16.06.2023
№223.018.7bb7

Направляющая воронка

Изобретение относится к направляющей воронке и может быть использовано в области атомной техники для обеспечения дистанционной установки поглощающих элементов кластерного рабочего органа (КРО) системы управления и защиты (СУЗ). Направляющая воронка содержит цилиндрический корпус с направляющим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754827
Дата охранного документа: 07.09.2021
17.06.2023
№223.018.7d7c

Блочная тепловая изоляция отражательного типа для трубопроводов или оборудования реакторных установок

Изобретение относится к атомной энергетике, в частности к тепловой изоляции трубопроводов и оборудования реакторных установок. Техническим результатом является снижение тепловых потерь, упрощение монтажа, обеспечение надежности конструкции, обеспечение санитарных норм и безопасной эксплуатации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002780391
Дата охранного документа: 22.09.2022
17.06.2023
№223.018.7d7d

Способ получения углеграфитовых изделий

Изобретение может быть использовано для изготовления электродов, тиглей, нагревателей, материалов для атомной техники, например уран-графитовых тепловыделяющих элементов. Заготовки помещают в контейнер из графлекса или графита, используя в качестве засыпки карбамид в количестве 5-10 мас. %...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002780454
Дата охранного документа: 23.09.2022
17.06.2023
№223.018.7d8e

Подкрановый путь защитной оболочки атомной электростанции

Изобретение относится к области машиностроения и транспортирования, а именно к подкрановым путям защитной оболочки АЭС. Подкрановый путь защитной оболочки атомной электростанции содержит равномерно установленные по окружности и закрепленные на одном уровне на внутренней стороне защитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786286
Дата охранного документа: 19.12.2022
Показаны записи 11-14 из 14.
26.08.2017
№217.015.e1db

Способ получения тетрафторида урана

Изобретение относится к атомной промышленности и химической технологии неорганических веществ, а именно к способу получения тетрафторида урана сухим методом в производстве гексафторида урана или металлического урана. Способ заключается в том, что смешивают диоксид урана с бифторидом аммония,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625871
Дата охранного документа: 19.07.2017
10.05.2018
№218.016.40ee

Способ подготовки поверхности изделий из циркония или сплавов на его основе перед гальваническим никелированием

Изобретение относится к гальваностегии, в частности к нанесению защитных никелевых покрытий на изделия из циркония и сплавов на его основе, и может найти применение в области атомной энергии при производстве уран-циркониевых твэлов при подготовке поверхности перед гальваническим никелированием....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649112
Дата охранного документа: 29.03.2018
01.09.2018
№218.016.8216

Способ получения наночастиц оксида алюминия

Изобретение относится к неорганической химии и нанотехнологиям и может быть использовано для формирования нанорельефа в микроканале, в качестве гидрофильного покрытия, подложки для катализаторов. Для получения ультрадисперсного порошка оксида алюминия растворяют соль алюминия в дистиллированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665524
Дата охранного документа: 30.08.2018
24.07.2020
№220.018.3735

Способ формирования пористого покрытия из наночастиц

Способ относится к области нанотехнологии и может быть использован при изготовлении изделий, содержащих теплообменные поверхности с микро- и нанорельефом с целью интенсификации теплообмена, уменьшения гидравлического сопротивления и улучшения капиллярных свойств поверхности. Способ формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727406
Дата охранного документа: 21.07.2020
+ добавить свой РИД