
| 研究试验堆的作用是从中引出中子和γ射线,提供科学试验和材料考验等。研究试验堆的重要特征是它的中子通量,根据通量高低可以进行不同的试验。因此这种堆的类型和核燃料元件是多种多样的。本书在讨论研究试验堆的类型、功能应用后,选取了几种有代表性的燃料元件的制造工艺进行介绍,它们在材料和形状上和动力堆大不相同。 |
| 第1章 概述 1.1 研究试验堆 1.1.1 研究试验堆的用途和特点 1.1.2 研究试验堆的类型 1.2 研究试验堆燃料元件 1.2.1 研究试验堆燃料元件的主要类型 1.2.2 包壳材料的特性 1.2.3 燃料组件结构材料 1.2.4 研究试验堆燃料元件的设计与制造 1.3 研究试验堆燃料元件的研究与发展 1.3.1 研究试验堆燃料元件的低浓化 1.3.2 高铀密度燃料元件的研究与开发 参考文献 第2章 金属芯体燃料元件 2.1 金属铀燃料元件 2.1.1 四氟化铀(UF4)的制取 2.1.2 金属铀的制备 2.1.3 金属芯体的加工 2.1.4 燃料芯体的密封包覆 2.2 U-ZrH燃料元件 2.2.1 铀的合金化 2.2.2 铀锆合金及其熔炼方法 2.2.3 U-Zr合金氢化 2.2.4 U-Zr合金中氢含量的测定 2.2.5 燃料元件密封包覆 参考文献 第3章 弥散体燃料元件 3.1 弥散体燃料 3.2 棒状弥散体燃料元件 3.2.1 铀氧化物粉末的制取 3.2.2 UO2+Mg弥散型棒状芯体的制备 3.2.3 元件的密封包覆 3.3 管状弥散体燃料元件 3.3.1 燃料元件的技术特点 3.3.2 U3O8+Al弥散芯体的制备 3.3.3 管型燃料元件的共挤压成形 3.4 板型弥散体燃料元件 3.4.1 铀硅合金熔铸工艺 3.4.2 U3Si2弥散芯体的制备 3.4.3 轧制复合坯制作工艺 3.4.4 轧制工艺 3.4.5 影响燃料板质量的主要因素 3.4.6 组件装配 第4章 陶瓷芯体燃料元件 4.1 陶瓷芯体制备 4.1.1 制粒工艺 4.1.2 成形工艺 4.1.3 烧结工艺 4.1.4 芯块质量检查 4.2 焊接密封 4.2.1 结构件清洗 4.2.2 焊接工艺 4.2.3 影响焊接质量的因素 第5章 分析检测技术 5.1 化学分析 …… 第6章 铝合金表面处理技术 |
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