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31.
32.
了研究PbO-PbBr-PbF-P系统玻璃在熔化过程中成分的变化,本文应用定 量化学分析法测出了玻璃在熔化后的成分.结果表明,PbO-PbBr-PbF-P系统玻璃熔化 时氟和磷的损失较大,铅的损失相对较小;溴的损失随配料中各元素含量的多少而变化.氧含 量的变化受P的挥发以及氧、水分与玻璃熔体中卤化物的反应程度两个因素影响.相关化 学反应的热力学计算与分析结果相吻合.  相似文献   
33.
为了研究PbO-PbBr2-PbF2-P2O5系统玻璃在熔化过程中成分的变化,本文应用定量化学分析法测出了玻璃在熔化后的成分,结果表明,PbO-PbBr2-PbF2-P2O5系统玻璃熔化时氟和磷的损失较大,铅的损失相对较小,溴的损失随配料中各元素呈的多少而变化,氧含量的受P2O4的挥发以及氧,水分与玻璃熔体中卤化物的反应程度两个因素影响,相关化学反应的热力学计算与分析结果相吻合。  相似文献   
34.
PbO-PbBr2-PbF2-P2O5系统玻璃的性质   总被引:1,自引:0,他引:1  
对新研制的PbO-PbBr2-PbF2-P2O5系铅卤磷权盐玻璃的化学成分以及玻璃转变温度、密度、抗潮解性和紫外光谱等性质进行了分析。结果表明,PbO-PbBr2-PbF2-P2O5系铅卤磷酸盐玻璃具有较低的玻璃转变温度,转好的抗潮解性,密度在5.0g.cm^-3以上,并且在可见了光区域具有较好的透光经。  相似文献   
35.
辐照后检验是开展燃料性能评价的重要手段。在10 MW高温气冷堆(HTR-10)球形燃料元件的辐照后检验中,为研究元件中TRISO包覆燃料颗粒的破损机制,本文利用基于电化学氧化原理的两步解体法,对所选元件(燃耗约35 GW·d/tU)进行了包覆燃料颗粒与基体石墨的分离,获得了元件中不同位置区域的包覆燃料颗粒、解体石墨粉和电解液,通过γ能谱定量分析了解体石墨粉和电解液中的放射性核素成分及含量,并基于此明确了放射性核素在辐照后球形燃料元件基体石墨中的分布。结果表明:部分电解液中裂变产物137Cs与144Ce活度显著高于其他电解液样品,表明其对应区域中可能存在破损包覆燃料颗粒;元件表层位置对应的电解液中活化产物60Co高于内部区域,主要来源于HTR-10一回路的放射性粉尘沾污。本工作初步建立了高温气冷堆辐照后球形燃料元件电化学解体和解体样品分析测试的平台及方法,为TRISO型包覆燃料颗粒破损机制分析及其堆内行为研究提供了重要基础。  相似文献   
36.
成型温度对多孔SiC陶瓷性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以包混工艺合成了核-壳结构的先驱体粉体,并引入少量Al<,2>O<,3>,SiO<,2>和Y<,2>O<,3>作为复合添加剂,通过模压成型、炭化和烧结工艺制备了多孔碳化硅陶瓷;研究了成型温度对样品的孔隙率、密度、热膨胀系数、抗弯强度和热震性能的影响.结果表明:成型温度对多孔碳化硅陶瓷的孔隙率、密度、抗弯强度及热震性能均...  相似文献   
37.
基于包混和复合添加工艺的多孔碳化硅陶瓷的制备和性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用包混工艺合成核-壳结构的硅-树脂先驱体粉体,引入Al2O3-SiO2-Y2O3复合添加剂,通过成型、炭化和烧结工艺制备多孔碳化硅陶瓷。分析多孔碳化硅陶瓷样品的物相、形貌、孔隙率、热导率、热膨胀系数和抗热震性能。结果表明:复合添加能够在较低的温度下制得多孔碳化硅陶瓷;陶瓷样品的晶粒较小,明显增强了多孔碳化硅陶瓷的导热性能;复合添加提高了碳化硅陶瓷的抗热震性能,添加Al2O3-SiO2-Y2O3并且在1650℃下烧结制备的多孔碳化硅陶瓷经过30次热震后的抗弯强度损失率为6.5%;陶瓷样品的孔壁更加光滑,孔分布更均匀;复合添加对多孔碳化硅陶瓷热膨胀系数的影响较小。  相似文献   
38.
掺杂p—TP和POPOP的内烁玻璃的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
把有机冰烁激活剂p-TP和POPOP掺入低熔融温度的无机玻璃中,对闪烁玻璃的荧光光谱、玻璃的透光率和有机激活剂在玻璃中的实际含量进行了研究,结果表明,p-TP和POPOP可以掺入低熔融温度玻璃中并稳定存在,但是由于有机激活剂在引入过程中的挥发,它们在玻璃中的含量相对较低。由于玻璃基体中重原子的影响,闪烁玻璃的发射峰向长波方向移动,POPOP已起不到波长转换剂的作用,而是本身作为激活剂而发光。  相似文献   
39.
开孔多孔陶瓷的制备技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了开孔多孔陶瓷的制备方法及其研究进展,着重描述了有机泡沫浸渍工艺、添加造孔剂工艺、溶胶-凝胶工艺、挤出成型工艺、木质陶瓷和包混工艺,并总结了各工艺制备多孔陶瓷的优、缺点.  相似文献   
40.
在运用机器视觉技术进行检测时,光源的质量是获取高质量图像的保证,而其又在很大程度上取决于它的控制方式。针对现有光源单纯采用恒流源或恒压源控制输出的缺陷,设计了一种新的光源控制装置,此装置不仅提高了光源稳定性和电源利用率,而且拓宽了负载使用功率范围。  相似文献   
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