CN110643920A - 一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法 - Google Patents

一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110643920A
CN110643920A CN201911038438.8A CN201911038438A CN110643920A CN 110643920 A CN110643920 A CN 110643920A CN 201911038438 A CN201911038438 A CN 201911038438A CN 110643920 A CN110643920 A CN 110643920A
Authority
CN
China
Prior art keywords
nuclear reactor
waste container
reactor waste
composite coating
spraying
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201911038438.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110643920B (zh
Inventor
潘文高
李朝明
李运红
禹兴利
韩辉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Liyuan Environmental Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Liyuan Environmental Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Liyuan Environmental Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Liyuan Environmental Technology Co Ltd
Priority to CN201911038438.8A priority Critical patent/CN110643920B/zh
Publication of CN110643920A publication Critical patent/CN110643920A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110643920B publication Critical patent/CN110643920B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C4/00Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
    • C23C4/12Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge characterised by the method of spraying
    • C23C4/129Flame spraying
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C4/00Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
    • C23C4/04Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge characterised by the coating material
    • C23C4/06Metallic material
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F5/00Transportable or portable shielded containers
    • G21F5/005Containers for solid radioactive wastes, e.g. for ultimate disposal
    • G21F5/008Containers for fuel elements

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,包括以下步骤:S1:将质量百分含量比为5%‑70%:30%‑95%的Al合金和B4C粉末采用高速混合机进行混合,混合时间为60‑240min,得到混合粉体;S2:使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分得到B4C/Al复合颗粒;以及S3:采用超音速火焰喷涂法,通过喷枪将S2中的B4C/Al复合粉末直接喷涂到核反应堆废料容器表面,得到一层B4C/Al复合涂层,随后喷枪在核反应堆废料容器表面上方来回重复喷涂,使B4C/Al复合涂层层层堆积,每一层B4C/Al复合涂层的厚度为10到20μm。本发明满足容器的结构强度要求,且达到放射性屏蔽的目的,提高B4C/Al复合涂层与核反应堆废料容器的结合力和致密度,降低了B4C/Al复合涂层的孔隙率,同时使B4C均匀分散。

Description

一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法
技术领域
本发明涉及一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法。
背景技术
一般每台百万千瓦级核电机组每年可卸出25t乏燃料,目前我国积累的乏燃料已达到1000t以上。目前国内外大部分乏燃料的贮存方式采用“湿式”贮存(即将乏燃料存放于水池的格架上)和“干式”贮存,干式贮存容器兼有贮存和运输乏燃料的功能。核反应堆卸出的乏燃料具有极强的放射性,伴有一定的中子发射率,需在乏燃料水池中贮存一段时间,以使短半衰期的放射性核素绝大部分衰变掉,并带走其衰变热。处理乏燃料用的材料不仅要求具有高热中子吸收能力,还需要高强度、耐高温腐蚀、耐辐照、热膨胀系数低等特点。目前国外使用的乏燃料贮运设备和格架材料主要为含硼钢、硼铝合金、B4C/Al复合材料、含镉-钆中子吸收材料、有机聚合物等。现在常用的乏燃料干法贮存和运输容器主要由含硼钢构成,但含硼钢中的硼含量低,对热中子和超热中子的吸收能力低,中子吸收能力差,难以满足乏燃料的贮运,且含硼钢和硼铝合金硼含量低且随着含量增高而强度下降;镉-钆材料易产生中子毒物,有机聚合物难耐高温,在辐照条件下易老化。B4C/Al复合材料把铝金属的韧性、延展性、可成型性等优点与碳化硼陶瓷的硬度、耐烧蚀性以及低密度等优势结合在一起,所以B4C/Al复合材料具有低密度、高热导率、良好的力学性能以及高的中子吸收能力,已经在国外得到应用,但该材料价格较高,无法大规模推广应用。而B4C/AlB4C/Al复合材料涂层+不锈钢基体的组合为乏燃料处理提供了更为经济的解决方案,然而要在满足容器的结构强度要求的同时达到放射性屏蔽的目的,对在不锈钢基体上设置复合材料涂层的工艺有着较高要求。中科院曾利用冷喷涂工艺在钢基体上制备出B4C/Al复合涂层。冷喷涂工艺是在低温状态下通过高速粉末颗粒撞击基体时的塑性变形所形成的涂层。该方法所获得的B4C/Al复合涂层中,孔隙率在5%以下,结合力高于30MPa,厚度在500μm以上,B4C颗粒在Al基体中基本均匀分布。但由于该工艺原理所限,所制备涂层与基体的结合力不高,孔隙率偏高,在含放射性、高腐蚀性复杂环境下长期使用时,容器表面易产生微小原电池而导致孔隙腐蚀,严重时涂层脱落。超音速火焰喷涂(HVOF)是利用丙烷、丙烯等碳氢系燃气或氢气与高压氧气在燃烧室内,或在特殊的喷嘴中燃烧产生的高温、高速燃烧焰流。采用HVOF工艺在钢基体上喷涂致密B4C/Al复合涂层的方法在国内外尚未见到相关报道。
发明内容
本发明的目的,就是为了解决上述问题而提供了一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,在满足容器的结构强度要求的同时达到放射性屏蔽的目的,提高了B4C/Al复合涂层与核反应堆废料容器的结合力和致密度的性能,进一步降低了B4C/Al复合涂层的孔隙率,同时使B4C在B4C/Al复合涂层均匀分散。
本发明的目的是这样实现的:
本发明的一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,包括以下步骤:
S1:将质量百分含量比为5%-70%:30%-95%的Al合金和B4C粉末采用高速混合机进行混合,混合功率15-30kW,转速4000-5000转/分钟,混合时间为60-240min,得到混合粉体;
S2:使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分得到B4C/Al复合颗粒,达到破坏团聚、均匀分散的效果,时间15-30min;以及
S3:采用超音速火焰喷涂法,通过喷枪将S2中的B4C/Al复合粉末直接喷涂到核反应堆废料容器表面,得到一层B4C/Al复合涂层,随后喷枪在核反应堆废料容器表面上方来回重复喷涂,使B4C/Al复合涂层层层堆积,每一层B4C/Al复合涂层的厚度为10到20μm;进行超音速火焰喷涂时,超音速火焰喷涂的焰流速度大于2000m/s,喷射颗粒速度为400-500m/s,喷涂时核反应堆废料容器的外表面温度小于150℃,燃料压力为1.2-1.5MPa,喷涂时喷枪距离核反应堆废料容器表面150-300mm。
上述的一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,其中,S1中的B4C粉末的粒度范围为15-50μm,S1中的Al合金的粒度范围为15-50μm。
上述的一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,其中,S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层的孔隙率小于1%,结合力高于50MPa,厚度在50-2000μm,B4C在B4C/Al复合涂层中分散均匀。
上述的一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,其中,S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层的热中子吸收性能大于或等于95%。
上述的一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,其中,Al合金和B4C粉末的质量百分含量比为40%-70%:30%-60%。
上述的一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,其中,使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分时,将该混合粉体送入超声波破碎机进行超声振动筛选,超声波频率为30000-40000Hz,减少混合粉体的大颗粒团聚和粘连成块,从而增加筛分量、减少大粒子的数量,B4C/Al粉末更为分散,级配更加均匀。
本发明具有以下有益效果:
1.运用本发明的表面处理方法得到的B4C/Al复合涂层,通过高速混合机混合、超声波筛分以及超音速火焰喷涂法,大大提升了致密度和结合强度,由于采用超音速火焰喷涂法,且经过发明人通过创造性的劳动,对参数进行设置,B4C/Al复合颗粒撞击核反应堆废料容器表面的速度得到极大提升,进一步确保了致密度和结合强度;同时耐微孔腐蚀和缝隙腐蚀性能优异,具有较高的服役寿命,在满足容器的结构强度要求的同时达到放射性屏蔽的目的;
2.本发明B4C/Al复合涂层中硼含量高,B4C含量≥30wt.%;通过本发明得到的B4C/Al复合涂层热中子吸收能力强,其中子吸收截面远超普通含硼不锈钢,热中子吸收性能大于或等于95%;
3.超声波筛分确保了B4C/Al复合颗粒达到破坏团聚、均匀分散的效果;
4.高速混合机混合和超音速火焰喷涂法确保了B4C在B4C/Al复合涂层中分散均匀;
5.本发明通过在核反应堆废料容器的表面运用超音速火焰喷涂法形成B4C/Al复合涂层,在达到放射性屏蔽目的的同时大大降低了生产成本。
具体实施方式
下面将结合实施例1-3和对比例1-2对本发明作进一步说明。
实施例1
按以下步骤进行用于核反应堆废料容器的表面处理方法:
S1:将质量百分含量比为60%:40%的Al合金和B4C粉末采用高速混合机进行混合,混合时间为150min,混合功率15-30kW,转速4000-5000转/分钟,得到混合粉体;
S2:使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分得到B4C/Al复合颗粒,时间15-30min,达到破坏团聚、均匀分散的效果;以及
S3:采用超音速火焰喷涂法,通过喷枪将S2中的B4C/Al复合粉末直接喷涂到核反应堆废料容器表面,得到一层B4C/Al复合涂层,随后喷枪在核反应堆废料容器表面上方来回重复喷涂,使B4C/Al复合涂层层层堆积,每一层B4C/Al复合涂层的厚度为10到20μm;进行超音速火焰喷涂时,超音速火焰喷涂的焰流速度大于2000m/s,喷射颗粒速度为400-500m/s,喷涂时所述核反应堆废料容器的外表面温度小于150℃,燃料压力为1.5MPa,喷涂时喷枪距离核反应堆废料容器表面150mm。
S1中的B4C粉末的粒度为40μm,S1中的Al合金的粒度为40μm;
S2中使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分时,将该混合粉体送入超声波破碎机进行超声振动筛选,超声波频率为30000-40000Hz,从而减少混合粉体的大颗粒团聚和粘连成块,从而增加筛分量、减少大粒子的数量,B4C/Al粉末更为分散,级配更加均匀;
核反应堆废料容器为牌号为316L的不锈钢基体。
S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层根据GB/T 13298-2015标准检测出的孔隙率为0.8%,根据GB/T 8642-2002标准测试后的涂层结合力为58MPa,厚度在2000μm,B4C在B4C/Al复合涂层中分散均匀;
S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层的热中子吸收性能大于95%,在反应堆内进行4.0×1013-2.5×1014cm-2注量的中子辐照后,材料未发生明显的辐照损伤和不利的相变;在模拟核废物容器工作环境的高腐蚀性介质下进行浸泡试验,结果表明B4C/Al复合涂层的腐蚀率为14.3-15.9μm/年,耐腐蚀效果优异;按照GB 6458标准进行中性盐雾试验,超过2000h后涂层表面未出现腐蚀现象。
实施例2
按以下步骤进行用于核反应堆废料容器的表面处理方法:
S1:将质量百分含量比为50%:50%的Al合金和B4C粉末采用高速混合机进行混合,混合时间为120min,混合功率15-30kW,转速4000-5000转/分钟,得到混合粉体;
S2:使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分得到B4C/Al复合颗粒,时间15-30min,达到破坏团聚、均匀分散的效果;以及
S3:采用超音速火焰喷涂法,通过喷枪将S2中的B4C/Al复合粉末直接喷涂到核反应堆废料容器表面,得到一层B4C/Al复合涂层,随后喷枪在核反应堆废料容器表面上方来回重复喷涂,使B4C/Al复合涂层层层堆积,每一层B4C/Al复合涂层的厚度为10到20μm;进行超音速火焰喷涂时,超音速火焰喷涂的焰流速度大于2000m/s,喷射颗粒速度为400-500m/s,喷涂时所述核反应堆废料容器的外表面温度小于150℃,燃料压力为1.5MPa,喷涂时喷枪距离核反应堆废料容器表面180mm。
S1中的B4C粉末的粒度为30μm,S1中的Al合金的粒度为30μm;
S2中使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分时,将该混合粉体送入超声波破碎机进行超声振动筛选,超声波频率为30000-40000Hz,从而减少混合粉体的大颗粒团聚和粘连成块,从而增加筛分量、减少大粒子的数量,B4C/Al粉末更为分散,级配更加均匀;
核反应堆废料容器为牌号为316L的不锈钢基体。
S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层根据GB/T 13298-2015标准检测出的孔隙率为0.7%,根据GB/T 8642-2002标准测试后的涂层结合力为55MPa,厚度在1800μm,B4C在B4C/Al复合涂层中分散均匀;
S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层的热中子吸收性能大于95%,在反应堆内进行4.0×1013-2.5×1014cm-2注量的中子辐照后,材料未发生明显的辐照损伤和不利的相变;在模拟核废物容器工作环境的高腐蚀性介质下进行浸泡试验,结果表明B4C/Al复合涂层的腐蚀率为10.2-12.4μm/年,耐腐蚀效果优异;按照GB 6458标准进行中性盐雾试验,超过2000h后涂层表面未出现腐蚀现象。
实施例3
按以下步骤进行用于核反应堆废料容器的表面处理方法:
S1:将质量百分含量比为40%:60%的Al合金和B4C粉末采用高速混合机进行混合,混合时间为100min,混合功率15-30kW,转速4000-5000转/分钟,得到混合粉体;
S2:使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分得到B4C/Al复合颗粒,时间15-30min,达到破坏团聚、均匀分散的效果;以及
S3:采用超音速火焰喷涂法,通过喷枪将S2中的B4C/Al复合粉末直接喷涂到核反应堆废料容器表面,得到一层B4C/Al复合涂层,随后喷枪在核反应堆废料容器表面上方来回重复喷涂,使B4C/Al复合涂层层层堆积,每一层B4C/Al复合涂层的厚度为10到20μm;进行超音速火焰喷涂时,超音速火焰喷涂的焰流速度大于2000m/s,喷射颗粒速度为400-500m/s,喷涂时所述核反应堆废料容器的外表面温度小于150℃,燃料压力为1.5MPa,喷涂时喷枪距离核反应堆废料容器表面200mm。
S1中的B4C粉末的粒度为20μm,S1中的Al合金的粒度为20μm;
S2中使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分时,将该混合粉体送入超声波破碎机进行超声振动筛选,超声波频率为30000-40000Hz,从而减少混合粉体的大颗粒团聚和粘连成块,从而增加筛分量、减少大粒子的数量,B4C/Al粉末更为分散,级配更加均匀;
核反应堆废料容器为牌号为316L的不锈钢基体。
S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层根据GB/T 13298-2015标准检测出的孔隙率为0.64%,根据GB/T 8642-2002标准测试后的涂层结合力为52MPa,厚度在1800μm,B4C在B4C/Al复合涂层中分散均匀;
S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层的热中子吸收性能大于95%,在反应堆内进行4.0×1013-2.5×1014cm-2注量的中子辐照后,材料未发生明显的辐照损伤和不利的相变;在模拟核废物容器工作环境的高腐蚀性介质下进行浸泡试验,结果表明B4C/Al复合涂层的腐蚀率为8.1-9.2μm/年,耐腐蚀效果优异;按照GB6458标准进行中性盐雾试验,超过2000h后涂层表面未出现腐蚀现象。
对比例1:
按以下步骤进行用于核反应堆废料容器的表面处理方法:
S1:将质量百分含量比为60%:40%的Al合金和B4C粉末采用高速混合机进行混合,混合时间为150min,得到混合粉体;
S2:使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分得到B4C/Al复合颗粒;以及
S3:采用冷喷涂法,通过喷枪将S2中的B4C/Al复合粉末直接喷涂到核反应堆废料容器表面,得到一层B4C/Al复合涂层,随后喷枪在核反应堆废料容器表面上方来回重复喷涂,使B4C/Al复合涂层层层堆积,每一层B4C/Al复合涂层的厚度为10到20μm;进行冷喷涂时,喷涂温度350℃,喷涂压力1.6MPa,喷涂距离12mm。
S1中的B4C粉末的粒度为40μm,S1中的Al合金的粒度为40μm;
S2中使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分时,将该混合粉体送入超声波破碎机进行超声振动筛选,超声波频率为30000-40000Hz;
核反应堆废料容器为牌号为316L的不锈钢基体。
S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层根据GB/T 13298-2015标准检测出的孔隙率明显偏大,为2.1%。根据GB/T 8642-2002标准测试后的涂层结合力为35MPa,低于实施例1;厚度在2000μm;
S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层的热中子吸收性能约为84%,低于实施例1;在反应堆内进行4.0×1013-2.5×1014cm-2注量的中子辐照后,材料未发生明显的辐照损伤和不利的相变;在模拟核废物容器工作环境的高腐蚀性介质下进行浸泡试验,结果表明B4C/Al复合涂层的腐蚀率为25.3-35.9μm/年,耐腐蚀效果差于实施例;按照GB 6458标准进行中性盐雾试验,超过2000h后涂层表面出现轻微腐蚀现象,轻微腐蚀现象易造成泄漏危险。
对比例2
按以下步骤进行用于核反应堆废料容器的表面处理方法:
S1:将质量百分含量比为50%:50%的Al合金和B4C粉末采用高速混合机进行混合,混合时间为120min,得到混合粉体;
S2:使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分得到B4C/Al复合颗粒;以及
S3:采用超音速火焰喷涂法,通过喷枪将S2中的B4C/Al复合粉末直接喷涂到核反应堆废料容器表面,得到一层B4C/Al复合涂层,随后喷枪在核反应堆废料容器表面上方来回重复喷涂,使B4C/Al复合涂层层层堆积,每一层B4C/Al复合涂层的厚度为10-20μm;进行超音速火焰喷涂时,超音速火焰喷涂的焰流速度大于2000m/s,喷射颗粒速度为400-500m/s,喷涂时容器外表面温度250℃以上,燃料压力为2.0MPa,喷涂时喷枪距离核反应堆废料容器表面100mm。
S1中的B4C粉末的粒度为30μm,S1中的Al合金的粒度为30μm;
S2中使用超声波对S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分时,将该混合粉体送入超声波破碎机进行超声振动筛选,超声波频率为30000-40000Hz;
核反应堆废料容器为牌号为316L的不锈钢基体。
S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层根据GB/T 13298-2015标准检测出的孔隙率为3%,根据GB/T 8642-2002标准测试后的涂层结合力为40MPa,低于实施例1;涂层厚度在1800μm,B4C/Al复合涂层中存在较多Al2O3晶相;
S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层的热中子吸收性能75%左右,低于实施例1;在反应堆内进行4.0×1013-2.5×1014cm-2注量的中子辐照后,材料未发生明显的辐照损伤和不利的相变;但在模拟核废物容器工作环境的高腐蚀性介质下进行浸泡试验,结果表明B4C/Al复合涂层的腐蚀率为21.2-26.4μm/年,耐腐蚀效果明显变差;按照GB 6458标准进行中性盐雾试验,超过2000h后涂层表面未出现腐蚀现象。
通过实施例1-3及对比例1-2可以看出,运用本发明的表面处理方法得到的B4C/Al复合涂层,通过高速混合机混合、超声波筛分以及超音速火焰喷涂法,大大提升了致密度和结合强度,由于采用超音速火焰喷涂法,且经过发明人通过创造性的劳动,对参数进行设置,B4C/Al复合颗粒撞击核反应堆废料容器表面的速度得到极大提升,进一步确保了致密度和结合强度;同时耐微孔腐蚀和缝隙腐蚀性能优异,具有较高的服役寿命,在满足容器的结构强度要求的同时达到放射性屏蔽的目的;B4C/Al复合涂层中硼含量高,B4C的质量百分含量大于或等于30%;通过本发明得到的B4C/Al复合涂层热中子吸收能力强,其中子吸收截面远超普通含硼不锈钢,热中子吸收性能大于或等于95%;超声波筛分确保了B4C/Al复合颗粒达到破坏团聚、均匀分散的效果;高速混合机混合和超音速火焰喷涂法确保了B4C在B4C/Al复合涂层中分散均匀;本发明通过在核反应堆废料容器的表面运用超音速火焰喷涂法形成B4C/Al复合涂层,在达到放射性屏蔽目的的同时大大降低了生产成本。
以上实施例仅供说明本发明之用,而非对本发明的限制,有关技术领域的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以作出各种变换或变型,因此所有等同的技术方案也应该属于本发明的范畴,应由各权利要求所限定。

Claims (6)

1.一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,其特征在于,所述表面处理方法包括以下步骤:
S1:将质量百分含量比为5%-70%:30%-95%的Al合金和B4C粉末采用高速混合机进行混合,混合功率15-30kW,转速4000-5000转/分钟,混合时间为60-240min,得到混合粉体;
S2:使用超声波对所述S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分,时间15-30min,得到B4C/Al复合颗粒;以及
S3:采用超音速火焰喷涂法,通过喷枪将所述S2中的B4C/Al复合粉末直接喷涂到所述核反应堆废料容器表面,得到一层B4C/Al复合涂层,随后所述喷枪在所述核反应堆废料容器表面上方来回重复喷涂,使B4C/Al复合涂层层层堆积,每一层B4C/Al复合涂层的厚度为10到20μm;进行所述超音速火焰喷涂时,超音速火焰喷涂的焰流速度大于2000m/s,喷射颗粒速度为400-500m/s,喷涂时所述核反应堆废料容器的外表面温度小于150℃,燃料压力为1.2-1.5MPa,喷涂时所述喷枪距离所述核反应堆废料容器表面150-300mm。
2.如权利要求1所述的一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,其特征在于,所述S1中的B4C粉末的粒度范围为15-50μm,所述S1中的Al合金的粒度范围为15-50μm。
3.如权利要求1所述的一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,其特征在于,所述S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层的孔隙率小于1%,结合力高于50MPa,厚度在50-2000μm。
4.如权利要求1所述的一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,其特征在于,所述S3中的堆积后的B4C/Al复合涂层的热中子吸收性能大于或等于95%。
5.如权利要求1所述的一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,其特征在于,Al合金和B4C粉末的质量百分含量比为40%-70%:30%-60%。
6.如权利要求1所述的一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法,其特征在于,使用超声波对所述S1中得到的混合粉体表面进行超声波筛分时,将该混合粉体送入超声波破碎机进行超声振动筛选,超声波频率为30000-40000Hz。
CN201911038438.8A 2019-10-29 2019-10-29 一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法 Active CN110643920B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911038438.8A CN110643920B (zh) 2019-10-29 2019-10-29 一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911038438.8A CN110643920B (zh) 2019-10-29 2019-10-29 一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110643920A true CN110643920A (zh) 2020-01-03
CN110643920B CN110643920B (zh) 2020-08-04

Family

ID=69013668

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911038438.8A Active CN110643920B (zh) 2019-10-29 2019-10-29 一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110643920B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111139422A (zh) * 2020-03-04 2020-05-12 上海离原环境科技有限公司 一种用于核废料容器辐射防护的非晶合金涂层制备方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060185773A1 (en) * 2005-02-22 2006-08-24 Canadian Oil Sands Limited Lightweight wear-resistant weld overlay
CN106513929A (zh) * 2016-09-26 2017-03-22 湖北汽车工业学院 铝合金表面B4C颗粒增强Al基复合熔覆层及制备方法
CN108018451A (zh) * 2016-11-04 2018-05-11 中国科学院金属研究所 一种低温下快速制备Al基B4C复合材料的方法
CN108018547A (zh) * 2016-11-04 2018-05-11 中国科学院金属研究所 一种Al基B4C复合涂层的制备方法
CN108950455A (zh) * 2018-07-18 2018-12-07 合肥市新开创不锈钢设备有限公司 一种提高奥氏体不锈钢耐磨性和自润滑性的方法
CN108998790A (zh) * 2018-08-21 2018-12-14 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 一种铝基碳化硼复合涂层制备方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060185773A1 (en) * 2005-02-22 2006-08-24 Canadian Oil Sands Limited Lightweight wear-resistant weld overlay
CN106513929A (zh) * 2016-09-26 2017-03-22 湖北汽车工业学院 铝合金表面B4C颗粒增强Al基复合熔覆层及制备方法
CN108018451A (zh) * 2016-11-04 2018-05-11 中国科学院金属研究所 一种低温下快速制备Al基B4C复合材料的方法
CN108018547A (zh) * 2016-11-04 2018-05-11 中国科学院金属研究所 一种Al基B4C复合涂层的制备方法
CN108950455A (zh) * 2018-07-18 2018-12-07 合肥市新开创不锈钢设备有限公司 一种提高奥氏体不锈钢耐磨性和自润滑性的方法
CN108998790A (zh) * 2018-08-21 2018-12-14 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 一种铝基碳化硼复合涂层制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
GUOSHENG HUANG等: "《Cold spraying B4C particles reinforced aluminium coatings》", 《SURFACE ENGINEERING》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111139422A (zh) * 2020-03-04 2020-05-12 上海离原环境科技有限公司 一种用于核废料容器辐射防护的非晶合金涂层制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110643920B (zh) 2020-08-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101925681B (zh) 锆或铪合金的表面处理方法以及如此处理的部件
CN110643920B (zh) 一种用于核反应堆废料容器的表面处理方法
JP2016504565A (ja) 高速熱処理法による原子炉用ジルコニウム被覆への一体型保護材の堆積
CN102041468B (zh) 一种铁基非晶涂层的制备方法
CN111139422A (zh) 一种用于核废料容器辐射防护的非晶合金涂层制备方法
KR20090009752A (ko) 마모-억제 코팅된 연료 봉
KR20150095063A (ko) 중성자 흡수재 및 그 제조방법
CN110453171B (zh) 一种非晶涂层、具有该涂层的基体及其制备工艺
Singh et al. Characterization and comparison of copper coatings developed by low pressure cold spraying and laser cladding techniques
CN107099656A (zh) 一种钛合金用激光冲击吸收层的制备方法
CN109592982A (zh) 一种碳化硼核中子吸收材料及制备方法
CN109487196A (zh) 一种超极限镍合金及其制备方法
CN103409747A (zh) 制备Ni基WC硬质合金涂层及抑制其裂纹与气孔的方法
JP2014115143A (ja) 熱中性子吸収材料及びそのコーティング方法
US4565686A (en) Method of storing hydrogen using nonequilibrium materials and system
Li et al. Preparation, modification and characterization of plasma sprayed graphite/SiO2 powder and related coating
CN106835113A (zh) 一种兼具电磁屏蔽和防腐效果的镁合金
JP2013190263A (ja) 熱中性子吸収材料及びそのコーティング方法
GB1037470A (en) Improvements in or relating to fuel elements
CN113151770B (zh) 一种复合涂层及其制备方法
CN106867284B (zh) 锆合金包壳管用保护涂层材料的制备方法
CN115156553A (zh) 一种闭孔泡沫钢及其激光增材制造技术制备方法
CN115418595A (zh) 一种抗空蚀-腐蚀的高熵合金涂层及其制备方法
CN112359311B (zh) 一种降低热喷涂超级不锈钢涂层纵向裂纹的方法
CN104476842B (zh) 一种层状增韧ods钢及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant