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气体循环对氦屏蔽效应下铀流通床吸氢性能的具体影响
1
作者
李延庭
吴展华
胡学蒙
《山东化工》
CAS
2024年第10期62-66,共5页
通过定容吸附实验及气体循环吸附实验,验证分析氦气对铀流通床吸氢时的屏蔽效应;探究气体循环对氦屏蔽效应下铀流通床吸氢性能的具体影响。结果表明,氦气对铀流通床吸氢时产生了明显的屏蔽效应,氦气浓度越高,产生的氦屏蔽效应越明显;气...
通过定容吸附实验及气体循环吸附实验,验证分析氦气对铀流通床吸氢时的屏蔽效应;探究气体循环对氦屏蔽效应下铀流通床吸氢性能的具体影响。结果表明,氦气对铀流通床吸氢时产生了明显的屏蔽效应,氦气浓度越高,产生的氦屏蔽效应越明显;气体循环能减轻铀流通床吸氢时的氦屏蔽效应,使铀吸氢性能提升;氦浓度增加,减轻效果削弱;氢分压极低时,可以通过增加循环时长来提高吸氢效率。
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关键词
铀流通床
氦屏蔽效应
气体循环
吸附
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职称材料
氦屏蔽效应的实验与分析
被引量:
4
2
作者
张强基
张海涛
+4 位作者
陆明
周德惠
杨勋
廖彬
周燕良
《核技术》
CAS
CSCD
北大核心
2000年第9期626-631,共6页
为了解氢屏蔽效应的机理,进行了储氢材料的表面分析工作.结果表明,Ar-与储氢材料间没有可察觉的电相互作用。提出了一个将吸氢过程分为整体流和扩散流两阶段的模型。用以描述整个吸氢过程.该模型能够解释吸氢全过程。
关键词
储氢材料
氦屏蔽效应
整体流
扩散流
吸氢过程
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职称材料
氦屏蔽效应的计算机模拟
被引量:
3
3
作者
张强基
张海涛
+5 位作者
孔令柱
陆明
周德惠
杨勋
廖彬
周燕良
《核技术》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期205-210,共6页
通过计算机模拟 ,对氦屏蔽效应 (HBE)进行了运动学过程的分析。HBE过程是分子扩散迁移限制的过程 ,而管道限制的存在是HBE能够显现的装置因素 ;该模型能够很好地解释实验结果。Ortman的“整体流”模型只能在宏观上预测屏蔽压强 。
关键词
氦屏蔽效应
运动学过程
计算机模拟
储氢材料
氚
扩散
吸氢过程
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职称材料
氦-3对Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co合金吸氚特性影响研究
4
作者
丁卫东
杨洪广
王玮
《同位素》
CAS
2021年第2期169-174,共6页
通过铀床向Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co床转移氚过程中,研究氦-3对Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co合金吸氚特性的影响,并结合Ortman模型分析氦-3影响机理。结果表明:氦-3对床体的屏蔽效应明显影响粉末的吸附性能,但屏蔽效应并不能完全抑制Zr_(0.85)Ti_(...
通过铀床向Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co床转移氚过程中,研究氦-3对Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co合金吸氚特性的影响,并结合Ortman模型分析氦-3影响机理。结果表明:氦-3对床体的屏蔽效应明显影响粉末的吸附性能,但屏蔽效应并不能完全抑制Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co的吸氚反应,覆盖现象严重时其仍能在较低的速率持续吸氚直至吸附完全;氦-3浓度较低时,吸氚完成时间主要由氦-3浓度影响,而氦-3浓度较高时,主要由初始氚分压影响;氦-3对Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co吸氚的屏蔽过程分为整体流阶段和扩散散流阶段,Ortman模型可较好的预测整体流阶段的氦-3屏蔽压强。
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关键词
Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co
氦屏蔽效应
吸氚性能
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职称材料
题名
气体循环对氦屏蔽效应下铀流通床吸氢性能的具体影响
1
作者
李延庭
吴展华
胡学蒙
机构
中国原子能科学研究院
出处
《山东化工》
CAS
2024年第10期62-66,共5页
文摘
通过定容吸附实验及气体循环吸附实验,验证分析氦气对铀流通床吸氢时的屏蔽效应;探究气体循环对氦屏蔽效应下铀流通床吸氢性能的具体影响。结果表明,氦气对铀流通床吸氢时产生了明显的屏蔽效应,氦气浓度越高,产生的氦屏蔽效应越明显;气体循环能减轻铀流通床吸氢时的氦屏蔽效应,使铀吸氢性能提升;氦浓度增加,减轻效果削弱;氢分压极低时,可以通过增加循环时长来提高吸氢效率。
关键词
铀流通床
氦屏蔽效应
气体循环
吸附
Keywords
uranium bed
the helium blanketing effect
gas circulation
adsorption
分类号
P597 [天文地球—地球化学]
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职称材料
题名
氦屏蔽效应的实验与分析
被引量:
4
2
作者
张强基
张海涛
陆明
周德惠
杨勋
廖彬
周燕良
机构
复旦大学
中国工程物理研究院
出处
《核技术》
CAS
CSCD
北大核心
2000年第9期626-631,共6页
基金
中国工程物理研究院科学基金!(970317)
文摘
为了解氢屏蔽效应的机理,进行了储氢材料的表面分析工作.结果表明,Ar-与储氢材料间没有可察觉的电相互作用。提出了一个将吸氢过程分为整体流和扩散流两阶段的模型。用以描述整个吸氢过程.该模型能够解释吸氢全过程。
关键词
储氢材料
氦屏蔽效应
整体流
扩散流
吸氢过程
Keywords
Hydrogen storage material, Helium blanketing effect, Bulk flow, Diffusion flow
分类号
TG139.7 [一般工业技术—材料科学与工程]
O552.32 [理学—热学与物质分子运动论]
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职称材料
题名
氦屏蔽效应的计算机模拟
被引量:
3
3
作者
张强基
张海涛
孔令柱
陆明
周德惠
杨勋
廖彬
周燕良
机构
复旦大学材料科学系
中国工程物理研究院
出处
《核技术》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期205-210,共6页
基金
中国工程物理研究院科学基金! (970 317)
文摘
通过计算机模拟 ,对氦屏蔽效应 (HBE)进行了运动学过程的分析。HBE过程是分子扩散迁移限制的过程 ,而管道限制的存在是HBE能够显现的装置因素 ;该模型能够很好地解释实验结果。Ortman的“整体流”模型只能在宏观上预测屏蔽压强 。
关键词
氦屏蔽效应
运动学过程
计算机模拟
储氢材料
氚
扩散
吸氢过程
Keywords
Helium blanketing effect,Kinematic process,Computer simulation
分类号
TL328 [核科学技术—核技术及应用]
TP399 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
氦-3对Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co合金吸氚特性影响研究
4
作者
丁卫东
杨洪广
王玮
机构
中国原子能科学研究院
出处
《同位素》
CAS
2021年第2期169-174,共6页
基金
科技部中子管项目(2017YFF0104201)
中核集团自主研发项目。
文摘
通过铀床向Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co床转移氚过程中,研究氦-3对Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co合金吸氚特性的影响,并结合Ortman模型分析氦-3影响机理。结果表明:氦-3对床体的屏蔽效应明显影响粉末的吸附性能,但屏蔽效应并不能完全抑制Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co的吸氚反应,覆盖现象严重时其仍能在较低的速率持续吸氚直至吸附完全;氦-3浓度较低时,吸氚完成时间主要由氦-3浓度影响,而氦-3浓度较高时,主要由初始氚分压影响;氦-3对Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co吸氚的屏蔽过程分为整体流阶段和扩散散流阶段,Ortman模型可较好的预测整体流阶段的氦-3屏蔽压强。
关键词
Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co
氦屏蔽效应
吸氚性能
Keywords
Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co
helium blanketing effect
tritium absorption performance
分类号
TL933 [核科学技术—辐射防护及环境保护]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
气体循环对氦屏蔽效应下铀流通床吸氢性能的具体影响
李延庭
吴展华
胡学蒙
《山东化工》
CAS
2024
0
在线阅读
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职称材料
2
氦屏蔽效应的实验与分析
张强基
张海涛
陆明
周德惠
杨勋
廖彬
周燕良
《核技术》
CAS
CSCD
北大核心
2000
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
氦屏蔽效应的计算机模拟
张强基
张海涛
孔令柱
陆明
周德惠
杨勋
廖彬
周燕良
《核技术》
CAS
CSCD
北大核心
2001
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
氦-3对Zr_(0.85)Ti_(0.15)Co合金吸氚特性影响研究
丁卫东
杨洪广
王玮
《同位素》
CAS
2021
0
在线阅读
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职称材料
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