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Bloc de protection neutronique B4C - Bloc de carbure de bore pour l'énergie nucléaire

Les matériaux en carbure de bore de qualité nucléaire peuvent être appliqués aux boules d'absorption de neutrons en carbure de bore de haute pureté, aux briques d'absorption de neutrons en carbure de bore de haute pureté, aux détecteurs de neutrons, aux détecteurs de neutrons, aux matériaux en carbure de bore à base d'aluminium, aux boules d'absorption de neutrons en carbure de bore composite, au béton contenant du bore. , briques de carbone contenant du bore, etc.


L'entreprise peut produire en masse des noyaux de barres de commande en carbure de bore, des billes de protection en carbure de bore, des plaques de blindage en carbure de bore, des briques de protection en carbure de bore et d'autres produits en carbure de bore.

Le produit peut être transformé en surfaces plates et incurvées, avec une plage de tailles personnalisable de 10 à 500 mm et une plage d'épaisseur personnalisable de 0,2 à 80 mm. La plage de densité du produit est comprise entre 1,5 et 2,52 g/cm³.

    détails du produit

    Le bore naturel B possède deux isotopes stables, à savoir le B10 et le B11. Parmi eux, le B10 possède une capacité d'absorption des neutrons thermiques extrêmement élevée, avec une section efficace pouvant atteindre 3 837 cibles et un large spectre d'énergie d'absorption. Après avoir absorbé les neutrons, il ne produit pas de fort rayonnement secondaire et est facile à post-traiter. Dans l'industrie nucléaire, il présente des avantages tels qu'une absorption efficace et stable du rayonnement neutronique et l'absence de rejet de rayonnement secondaire.

    La technologie dont dispose l'entreprise a amélioré la pureté des matériaux. L'entreprise a également amélioré son processus de frittage et réduit le taux de perte de matériaux en carbure de bore.

    Concernant la production de céramique, l'entreprise dispose de deux procédés : le frittage sans pression et le frittage par pressage à chaud. Les produits avec différents processus présentent différents avantages et conviennent à différents scénarios. Les céramiques frittées sans pression sont très rentables et conviennent à une production de masse. Ils peuvent être utilisés comme matériaux pare-balles, joints, buses, matériaux résistants à l'usure et à la température, ainsi que comme matériaux courants pour l'énergie nucléaire. Les céramiques produites par frittage par pressage à chaud conviennent à une production à petite échelle, peuvent être transformées en tailles plus grandes et peuvent être utilisées comme matériaux de noyau d'énergie nucléaire, matériaux semi-conducteurs, matériaux cibles et matériaux pare-balles.

    Paramètres techniques du produit

    Paramètres techniques du produit
    Taper Valeur du paramètre
    Composants principaux B4C≥99,5 %
    Densité (g/cm3) 1,5-2,52
    Bore total 75~81,0%
    Bore libre ≤0,5%
    Carbone libre ≤0,5%
    Fer ≤0,1%
    Total B+C ≥99 %

    Avantage du produit

    xxxqume

    1. Haute pureté
    2. Indicateurs personnalisables
    3. Qualité stable
    4. Bonne rentabilité
    5. Plan de production flexible

    Présentation De L'Entreprise

    Shandong Huayi Tech New Materials Co., Ltd. est située en Chine et a été créée en 2018. La société s'engage dans le développement et l'application de matériaux tels que le carbure de silicium et le carbure de bore dans plusieurs industries.

    Les principaux produits de la société sont la poudre et la céramique de carbure de silicium, la poudre et la céramique de carbure de bore, les films céramiques de carbure de silicium, les matériaux en carbure de bore pour l'énergie nucléaire, etc. Ces produits sont largement utilisés dans l'industrie nucléaire, l'industrie militaire, la protection de l'environnement, les nouvelles énergies, industrie chimique et autres domaines.

    Application du produit

    xd10icxd21 chacun

    Blindage contre les neutrons nucléaires
    Éviter les situations d’urgence liées à l’énergie nucléaire
    Élimination des déchets nucléaires dangereux
    Détection de neutrons nucléaires