Способ осаждения пироуглеродных покрытий на изделия в кипящем слое
Изобретение относится к получению углеграфитовых керамических изделий с пироуглеродными покрытиями в химической технологии, атомной и электронной промышленности. Задачей технического решения является повышение равномерности и качества пироуглеродных покрытий на керамических изделиях. Изделия с характерным размером d смешивают в кипящем слое со сферическими частицами двухфракционного состава при объемном соотношении изделия : крупные частицы : мелкие частицы, равном 1,0:(0,2-0,3):(0,1-0,2), размеры частиц выбирают в пределах 0,l-0,2d и 0,01-0,05d соответственно, плотность сферических частиц выбирают в пределах 1,5-4,0 плотности изделий, а концентрацию углеводородов во времени уменьшают ступенчато с 40-70 до 10-30 об.% по истечении 0,1-0,3 , где
- общее время процесса осаждения. Изобретение обеспечивает возможность осаждения покрытий на изделиях сложной конфигурации по достижении прочной связи покрытия с подложкой. 5 ил.
Изобретение относится к области получения углеграфитовых керамических изделий и может быть использовано в химической технологии, атомной и электронной технике.
Углеграфитовые материалы с пироуглеродными и карбидокремниевыми покрытиями обладают высокой термопрочностью, а также являются надежными защитными барьерами при диффузии осколков деления в тепловыделяющих элементах (твэлах) ядерных реакторов (см. Черников А.С. Топливо и твэлы ВТГР. - Атомная энергия, 1998, т.65, вып.1, с.32-38). Кроме того, указанные материалы могут быть защитными барьерами при хранении отработанных высокорадиоактивных отходов (ВАО). При этом контейнер для захоронения ВАО может представлять собой полую сферу, цилиндр, диск и т.д. Перед размещением ВАО в такие контейнеры отработанное топливо выдерживают для распада короткоживущих изотопов, отгоняют газообразные продукты деления и далее в виде оксидов карбидов или других соединений фракционируют до сферических частиц диаметром 0,5-5,0 мм. После указанной предварительной обработки ВАО размещают, например, в сферических (цилиндрических) контейнерах, плотно закрывают крышкой и направляют на операцию осаждения защитных покрытий. Существенным недостатком отмеченных способов является то, что в местах закрепления изделий не осуществляется идентичная всему изделию термообработка и не осаждается защитное покрытие с требуемыми характеристиками. Применительно к капсулированию, например ВАО, последнее является решающим недостатком. Это связано прежде всего с пониженными удерживающими радионуклиды параметрами в местах закрепления изделий, а также с повышенными напряжениями в этих участках из-за несогласованности характеристик покрытий, повышающими вероятность возникновения нежелательных трещин, сколов и т.п. в процессе эксплуатации контейнера. Для устранения отмеченных недостатков авторы настоящего технического решения нашли, что покрываемые изделия в кипящем слое частиц должны совершать хаотические движения для обеспечения равномерности покрытия. Дело в том, что изделия, имеющие резко отличающиеся от единицы отношением диаметра к высоте d/h (цилиндры с d/h<1, диски с d/h>1), совершают в кипящем слое регулярные, а не хаотические движения. Например, цилиндры ориентируются высотами по направлению потока и тем самым нижние части цилиндров покрываются более толстым слоем пироуглерода, чем верхние. Наиболее близким по технической сущности к решаемой задаче является способ осаждения пироуглеродных покрытий плотностью 1,7-2,0 г/см3 при температуре пиролиза 1200-1600oС из ацетилен-пропилен-аргоновой смеси с содержанием в последней 13,65-28,0 об.% пропилена и 25,35-52,0 об.% ацетилена, содержание которых в сумме составляет 39-80 об.% (см. патент США, М кл. С 23 С 11/00, 4194027 от 18.03.80, взятый авторами за прототип). Однако данный способ, как показали эксперименты, проведенные авторами, не позволяет получить равномерное покрытие, например, на цилиндрах с отношением высоты к диаметру более 5. В основу настоящего изобретения положена задача повышения равномерности и качества пироуглеродных покрытий на керамических изделиях. Согласно изобретению эта задача решается тем, что в зону пиролиза в кипящем слое подают смесь углеводорода и инертного газа, причем изделия с характерным размером d смешивают в кипящем слое со сферическими частицами двухфракционного состава при объемном соотношении изделия : крупные частицы : мелкие частицы, равном 1,0: (0,2-0,3):(0,1-0,2), размеры частиц выбирают в пределах 0,1-0,2d и 0,01-0,05d соответственно плотность сферических частиц выбирают в пределах 1,5-4,0 плотности изделий, а концентрацию углеводородов во времени уменьшают ступенчато с 40-70 об.% до 10-30 об.% по истечении 0,1-0,3

Формула изобретения
Способ осаждения пироуглеродных покрытий на изделия в кипящем слое, включающий подачу в зону пиролиза смеси углеводорода и инертного газа, отличающийся тем, что изделия с характерным размером d смешивают в кипящем слое со сферическими частицами двухфракционного состава при объемном соотношении изделия: крупные частицы: мелкие частицы, равном 1,0:(0,2-0,3): (0,1-0,2), размеры частиц выбирают в пределах 0,1-0,2 d и 0,01-0,05 d соответственно, плотность сферических частиц выбирают в пределах 1,5-4,0 плотности изделий, а концентрацию углеводорода во времени уменьшают ступенчато с 40-70 до 10-30 об. % по истечении 0,1-0,3

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5