CN111933313A - 一种长寿命中子吸收材料 - Google Patents
一种长寿命中子吸收材料 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111933313A CN111933313A CN202010714581.0A CN202010714581A CN111933313A CN 111933313 A CN111933313 A CN 111933313A CN 202010714581 A CN202010714581 A CN 202010714581A CN 111933313 A CN111933313 A CN 111933313A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- neutron
- absorption material
- long
- life
- hfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C7/00—Control of nuclear reaction
- G21C7/06—Control of nuclear reaction by application of neutron-absorbing material, i.e. material with absorption cross-section very much in excess of reflection cross-section
- G21C7/24—Selection of substances for use as neutron-absorbing material
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
本发明的目的在于公开一种长寿命中子吸收材料,它由名义组分为(Tbx,Dy2‑x)HfO5(1.3≤x≤1.95)的分散粉体、高致密度块状或圆柱状物体构成;与现有技术相比,具有立方萤石结构,物理化学性质稳定,抗腐蚀性能良好,辐照肿胀小。熔点高于1500℃,室温到熔化过程无相变,使用温度限值明显高于Ag‑In‑Cd合金(熔点800℃),热工安全裕量更大,中子吸收价值显著提升,损耗速率显著减缓,实现本发明的目的。
Description
技术领域
本发明涉及一种中子吸收材料,特别涉及一种用于控制反应堆运行功率的长寿期中子吸收材料。
背景技术
中子吸收材料在核反应堆内均起到重要作用,主要体现在功率调控和停堆等方面,对安全可控的使用核能具有至关重要的作用。中子吸收材料从功能角度要求材料中子吸收效率高、损耗速度慢,同时要求材料熔点高、耐辐照、物理化学性质稳定。
目前,广泛研究或应用的几种中子吸收材料包括含硼材料(含硼聚乙烯、含硼不锈钢、硼-铝(B-Al)合金、铝-碳化硼(Al-B4C)复合材料、碳化硼(B4C)芯块等)、铪(Hf)、银-铟-镉(Ag-In-Cd)合金、钛酸镝(Dy2TiO5)和铪酸镝(Dy2HfO5)。几种含硼材料均存在有效吸收核素10B消耗快,导致材料寿命短的问题。Hf具有良好的耐腐蚀性能、良好的机械性能和稳定的堆内辐照性能,且Hf的6种同位素的吸收截面都比较高,嬗变产物Ta和W也具有较高的中子吸收截面和较长的半衰期,使得Hf成为最早的长寿期核反应堆控制棒吸收之一。
Ag-In-Cd是目前最常用的商业控制棒吸收材料,与Hf具有相似的初始中子吸收价值和使用寿期,Hf和Ag-In-Cd的主要问题在于中子吸收效率较低,应用范围受限。Dy2TiO5芯块因具有较低的辐照肿胀、较高的中子吸收能力、较高的熔点(至1870℃)以及与包壳相容性好的特点而成功应用于MIR和VVER-1000中。考虑到Dy2TiO5芯块辐照肿胀问题,使用的Dy2TiO5芯块相对密度控制在85%左右,因此实际使用的Dy2TiO5芯块初始中子吸收价值与Ag-In-Cd相近,因此在面对更大功率反应堆时存在与Ag-In-Cd相似的初始中子吸收价值不足的问题。俄罗斯研究人员基于Dy2TiO5的研究结果,采用Hf元素替代Ti元素形成了物理化学性质稳定、辐照肿胀小、抗腐蚀性能良好的立方萤石结构Dy2HfO5(V.D.Risovany,A.V.Zakharov,E.M.Muraleva etc.,Dysprosium hafnate as absorbing material forcontrol rods,Journal of nuclear materials,355(2006)163-170)。Dy2HfO5不含B元素,无裂变气体释放,中子吸收价值高,吸收价值损耗速率已较理想。但Dy2HfO5芯块的损耗速率较商用Ag-In-Cd合金棒还存在一定的差距,尚有进一步优化改进空间。
现有技术公开了一种用于制成灰控制棒的材料,设计了一种包含Tb元素、Dy元素和Hf元素的材料方案,发现加入Tb元素可以减缓吸收价值损耗速率,但该专利提到的材料成分和材料晶体结构对于黑控制棒并不是最优的,相比Ag-In-Cd中子吸收价值损耗更快,也没有解决材料对耐腐蚀和耐辐照肿胀性能的需求。
因此,特别需要一种长寿命中子吸收材料,以解决上述现有存在的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种长寿命中子吸收材料,针对现有技术的不足,提高中子吸收材料的核子密度和材料性能,不仅减缓了中子吸收价值损耗速率,还同时提升了材料的耐腐蚀性能和耐辐照肿胀性能。
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
一种长寿命中子吸收材料,其特征在于,它由名义组分为(Tbx,Dy2-x)HfO5(1.3≤x≤1.95)的分散粉体、高致密度块状或圆柱状物体构成。
在本发明的一个实施例中,所述种子吸收材料由名义组分为(Tb1.95,Dy0.05)HfO5的分散粉体、高致密度块状或圆柱状物体构成。
在本发明的一个实施例中,所述种子吸收材料由名义组分为(Tb1.8,Dy0.2)HfO5的分散粉体、高致密度块状或圆柱状物体构成。
在本发明的一个实施例中,所述种子吸收材料由名义组分为(Tb1.3,Dy0.7)HfO5的分散粉体、高致密度块状或圆柱状物体构成。
在本发明的一个实施例中,所述中子吸收材料用于压水堆反应功率控制时,将中子吸收材料置于耐冷却剂腐蚀的细长管状物中形成密封结构,保证至少15个满功率年内与冷却剂相容性良好。
在本发明的一个实施例中,所述置于耐冷却剂腐蚀的细长管状物中的中子吸收材料为圆柱状,所述中子吸收材料的直径接近但小于细长管状物的直径。
在本发明的一个实施例中,所述置于耐冷却剂腐蚀的细长管状物中的中子吸收材料为圆柱状,所述中子吸收材料在细长管状物中大部分为多段式布置。
在本发明的一个实施例中,所述中子吸收材料可用作反应堆等领域的中子反应功率控制和停堆。
本发明的长寿期中子吸收材料,与现有技术相比,具有立方萤石结构,物理化学性质稳定,抗腐蚀性能良好,辐照肿胀小。熔点高于1500℃,室温到熔化过程无相变,使用温度限值明显高于Ag-In-Cd合金(熔点800℃),热工安全裕量更大,损耗损率显著减缓,中子吸收价值显著提升,实现本发明的目的。
本发明的特点可参阅本案图式及以下较好实施方式的详细说明而获得清楚地了解。
附图说明
图1为本发明的包含相同规格Ag-In-Cd和正交萤石结构(Tb1.95,Dy0.05)HfO5的单个控制棒组件的中子吸收价值与燃料组件燃耗变化曲线的示意图;
图2为本发明的包含相同规格Ag-In-Cd和正交萤石结构(Tb1.8,Dy0.2)HfO5的单个控制棒组件的中子吸收价值与燃料组件燃耗变化曲线的示意图;
图3为本发明的包含相同规格Ag-In-Cd和正交萤石结构(Tb1.3,Dy0.7)HfO5的单个控制棒组件的中子吸收价值与燃料组件燃耗变化曲线的示意图。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。
实施例1
本实施例中,中子吸收材料为立方萤石结构的(Tb1.95,Dy0.05)HfO5,单个控制棒组件的整个寿期内的中子吸收价值均高于相同规格的Ag-In-Cd合金棒,中子吸收价值损耗速率显著慢于Ag-In-Cd合金棒,如图1所示的核物理特性曲线。
实施例2
本实施例中,中子吸收材料为立方萤石结构的(Tb1.8,Dy0.2)HfO5,单个控制棒组件的初始中子吸收价值已明显高于相同规格的Ag-In-Cd合金棒,中子吸收价值损耗速率慢于Ag-In-Cd合金棒,如图2所示的核物理特性曲线。
实施例3
本实施例中,中子吸收材料为立方萤石结构的(Tb1.3,Dy0.7)HfO5,单个控制棒组件的初始中子吸收价值已明显高于相同规格的Ag-In-Cd合金棒,中子吸收价值损耗速率慢于Ag-In-Cd合金棒,如图3所示的核物理特性曲线。
通过实施例1至实施例3可知,本发明的中子吸收材料具有高价、低耗损的特点,在中子吸收价值和损耗速率两方面均较目前商用中子吸收材料Ag-In-Cd合金棒更具优势。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (8)
1.一种长寿命中子吸收材料,其特征在于,它由名义组分为(Tbx,Dy2-x)HfO5(1.3≤x≤1.95)的分散粉体、高致密度块状或圆柱状物体构成。
2.如权利要求1所述的长寿期中子吸收材料,其特征在于,所述种子吸收材料由名义组分为(Tb1.95,Dy0.05)HfO5的分散粉体、高致密度块状或圆柱状物体构成。
3.如权利要求1所述的长寿期中子吸收材料,其特征在于,所述种子吸收材料由名义组分为(Tb1.8,Dy0.2)HfO5的分散粉体、高致密度块状或圆柱状物体构成。
4.如权利要求1所述的长寿期中子吸收材料,其特征在于,所述种子吸收材料由名义组分为(Tb1.3,Dy0.7)HfO5的分散粉体、高致密度块状或圆柱状物体构成。
5.如权利要求1所述的长寿期中子吸收材料,其特征在于,所述中子吸收材料用于压水堆反应功率控制时,将中子吸收材料置于耐冷却剂腐蚀的细长管状物中形成密封结构,保证至少15个满功率年内与冷却剂相容性良好。
6.如权利要求1所述的长寿期中子吸收材料,其特征在于,所述置于耐冷却剂腐蚀的细长管状物中的中子吸收材料为圆柱状,所述中子吸收材料的直径接近但小于细长管状物的直径。
7.如权利要求1所述的长寿期中子吸收材料,其特征在于,所述置于耐冷却剂腐蚀的细长管状物中的中子吸收材料为圆柱状,所述中子吸收材料在细长管状物中大部分为多段式布置。
8.如权利要求1所述的长寿期中子吸收材料,其特征在于,所述中子吸收材料可用作反应堆等领域的中子反应功率控制和停堆。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010714581.0A CN111933313B (zh) | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 一种长寿命中子吸收材料 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010714581.0A CN111933313B (zh) | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 一种长寿命中子吸收材料 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111933313A true CN111933313A (zh) | 2020-11-13 |
CN111933313B CN111933313B (zh) | 2023-06-02 |
Family
ID=73315442
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010714581.0A Active CN111933313B (zh) | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 一种长寿命中子吸收材料 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111933313B (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114044672A (zh) * | 2021-11-02 | 2022-02-15 | 中广核研究院有限公司 | 控制棒吸收体材料及其制备方法 |
CN114835492A (zh) * | 2022-05-18 | 2022-08-02 | 厦门稀土材料研究所 | 一种稀土基锆铪复合陶瓷材料及其制备方法和应用 |
CN115108828A (zh) * | 2021-03-17 | 2022-09-27 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 一种稀土铪酸盐陶瓷材料及其制备方法和应用 |
CN116514541A (zh) * | 2023-05-09 | 2023-08-01 | 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 | 一种复合陶瓷吸收体材料的制备方法及其材料的应用 |
Citations (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH01203994A (ja) * | 1988-02-10 | 1989-08-16 | Nippon Atom Ind Group Co Ltd | 原子炉用制御棒 |
RU2101789C1 (ru) * | 1996-01-04 | 1998-01-10 | Государственное предприятие Московский завод полиметаллов | Поглотитель нейтронов для стержней регулирования ядерных реакторов |
US20050274439A1 (en) * | 2002-11-13 | 2005-12-15 | Iowa State University Research Foundation, Inc. | Intermetallic articles of manufacture having high room temperature ductility |
US20130026371A1 (en) * | 2011-05-12 | 2013-01-31 | Clemson University | Index of refraction matched nanoparticles and methods of use |
CN102915772A (zh) * | 2012-04-27 | 2013-02-06 | 上海核工程研究设计院 | 一种长寿命灰控制棒及吸收体 |
CN103374678A (zh) * | 2012-04-27 | 2013-10-30 | 上海核工程研究设计院 | 一种先进的灰控制棒及吸收体 |
WO2013162395A1 (ru) * | 2012-04-24 | 2013-10-31 | Открытое Акционерное Общество "Московский Завод Полиметаллов" | Поглощающий элемент корпусного водоохлаждаемого ядерного реактора |
US20160268008A1 (en) * | 2013-10-25 | 2016-09-15 | Shanghai Nuclear Engineering Research & Design Institute | Gray control rod and neutron absorber thereof, and gray control rod assembly |
CN106480348A (zh) * | 2015-08-24 | 2017-03-08 | 湖南稀土院有限责任公司 | 一种灰控制棒用吸收体材料及其制备方法 |
RU2016149743A (ru) * | 2016-12-19 | 2018-06-20 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ получения порошка гафната диспрозия для поглощающих элементов ядерного реактора |
CN108475545A (zh) * | 2015-12-15 | 2018-08-31 | 法玛通公司 | 用于核反应堆的吸收棒组件和吸收棒 |
CN110828002A (zh) * | 2019-12-03 | 2020-02-21 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 一种高价值控制棒中子吸收体材料 |
CN111394617A (zh) * | 2020-03-30 | 2020-07-10 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 一种小型水冷核反应堆用包壳材料锆合金及制造方法 |
-
2020
- 2020-07-21 CN CN202010714581.0A patent/CN111933313B/zh active Active
Patent Citations (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH01203994A (ja) * | 1988-02-10 | 1989-08-16 | Nippon Atom Ind Group Co Ltd | 原子炉用制御棒 |
RU2101789C1 (ru) * | 1996-01-04 | 1998-01-10 | Государственное предприятие Московский завод полиметаллов | Поглотитель нейтронов для стержней регулирования ядерных реакторов |
US20050274439A1 (en) * | 2002-11-13 | 2005-12-15 | Iowa State University Research Foundation, Inc. | Intermetallic articles of manufacture having high room temperature ductility |
US20130026371A1 (en) * | 2011-05-12 | 2013-01-31 | Clemson University | Index of refraction matched nanoparticles and methods of use |
WO2013162395A1 (ru) * | 2012-04-24 | 2013-10-31 | Открытое Акционерное Общество "Московский Завод Полиметаллов" | Поглощающий элемент корпусного водоохлаждаемого ядерного реактора |
CN103374678A (zh) * | 2012-04-27 | 2013-10-30 | 上海核工程研究设计院 | 一种先进的灰控制棒及吸收体 |
CN102915772A (zh) * | 2012-04-27 | 2013-02-06 | 上海核工程研究设计院 | 一种长寿命灰控制棒及吸收体 |
US20160268008A1 (en) * | 2013-10-25 | 2016-09-15 | Shanghai Nuclear Engineering Research & Design Institute | Gray control rod and neutron absorber thereof, and gray control rod assembly |
CN106480348A (zh) * | 2015-08-24 | 2017-03-08 | 湖南稀土院有限责任公司 | 一种灰控制棒用吸收体材料及其制备方法 |
CN108475545A (zh) * | 2015-12-15 | 2018-08-31 | 法玛通公司 | 用于核反应堆的吸收棒组件和吸收棒 |
RU2016149743A (ru) * | 2016-12-19 | 2018-06-20 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ получения порошка гафната диспрозия для поглощающих элементов ядерного реактора |
CN110828002A (zh) * | 2019-12-03 | 2020-02-21 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 一种高价值控制棒中子吸收体材料 |
CN111394617A (zh) * | 2020-03-30 | 2020-07-10 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 一种小型水冷核反应堆用包壳材料锆合金及制造方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
王冬梅等: "含稀土光学树脂的制备和性能研究", 《发光学报》 * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115108828A (zh) * | 2021-03-17 | 2022-09-27 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 一种稀土铪酸盐陶瓷材料及其制备方法和应用 |
CN115108828B (zh) * | 2021-03-17 | 2023-07-07 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 一种稀土铪酸盐陶瓷材料及其制备方法和应用 |
CN114044672A (zh) * | 2021-11-02 | 2022-02-15 | 中广核研究院有限公司 | 控制棒吸收体材料及其制备方法 |
CN114835492A (zh) * | 2022-05-18 | 2022-08-02 | 厦门稀土材料研究所 | 一种稀土基锆铪复合陶瓷材料及其制备方法和应用 |
CN116514541A (zh) * | 2023-05-09 | 2023-08-01 | 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 | 一种复合陶瓷吸收体材料的制备方法及其材料的应用 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN111933313B (zh) | 2023-06-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111933313A (zh) | 一种长寿命中子吸收材料 | |
US10475543B2 (en) | Dispersion ceramic micro-encapsulated (DCM) nuclear fuel and related methods | |
EP2647012B1 (en) | Fully ceramic nuclear fuel and related methods | |
KR101733832B1 (ko) | 핵연료, 핵연료 요소, 핵연료 어셈블리 및 핵연료의 제조 방법 | |
CN110828002B (zh) | 一种高价值控制棒中子吸收体材料 | |
US8537962B1 (en) | Advanced gray rod control assembly | |
WO2007024716A2 (en) | High-density, solid solution nuclear fuel and fuel block utilizing same | |
US20040047445A1 (en) | Pencil comprising a stack of oxide nuclear fuel pellets | |
EP0867889A1 (en) | Nuclear fuel rod for pressurized water reactor | |
KR102128532B1 (ko) | 디스크형 가연성흡수체를 포함한 핵연료 봉 | |
EP3776594A2 (en) | Manufacture of large grain powders with granular coatings | |
KR20190086888A (ko) | 토륨 기반 열외중성자로 노심 및 이를 구비한 원자로 | |
US10650930B2 (en) | Gray control rod having a neutron absorber comprising terbium and dysprosium | |
CN220672227U (zh) | 一种钠热管冷却反应堆堆芯 | |
CN113270209B (zh) | 一种高燃耗的快中子堆金属燃料 | |
JP6030548B2 (ja) | 軽水炉原子炉用の制御棒及びその使用 | |
RU2119199C1 (ru) | Поглощающий сердечник органа регулирования атомного реактора | |
JPS6165186A (ja) | 沸騰水型原子炉用核燃料要素 | |
JP2024007691A (ja) | 高速炉の炉心 | |
JPH095473A (ja) | 原子炉制御棒 | |
JPS5960286A (ja) | 中性子吸収材 | |
JPS61159189A (ja) | 原子炉制御棒 | |
JPS63172990A (ja) | 沸騰水型原子炉 | |
JP2002311178A (ja) | 原子炉構造材、原子炉、ガス冷却直接サイクル高速炉及び核融合炉 | |
JPH011997A (ja) | 高速増殖炉の炉心構成 |
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 | ||
CB02 | Change of applicant information | ||
CB02 | Change of applicant information |
Address after: No. 29 Hong Cao Road, Xuhui District, Shanghai Applicant after: Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co.,Ltd. Applicant after: SHANGHAI INSTITUTE OF CERAMICS, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES Address before: No. 29 Hong Cao Road, Xuhui District, Shanghai Applicant before: SHANGHAI NUCLEAR ENGINEERING RESEARCH & DESIGN INSTITUTE Co.,Ltd. Applicant before: SHANGHAI INSTITUTE OF CERAMICS, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES |