中国的乏燃料贮存量呈快速增长趋势,乏燃料干法贮存是未来的发展趋势。然而用于干法贮存的中子吸收材料却无法实现国产替代,被”卡脖子“ 。本课题组通过实验室阶段小尺寸样品的关键技术积累,经过中试样品的工艺及装备固化,最终实现工程化板材的制备及评价。通过原位引入纳米相调控,实现强度与热导率同步提升;利用双峰构型化,实现强度与塑性、冲击韧性同步提升等理论创新。同时实现高效混粉工艺、工程化板材挤压、轧制、焊接等关键制备技术的突破,制定耐辐照性能评价方法,满足技术规格书指标要求。
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