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因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外).
1.辐照损伤评估:通过中子辐照模拟,测量材料中点缺陷、位错和空洞等微观结构变化,评估辐照损伤程度与材料寿命预测。
2.力学性能测试:检测辐照后材料的拉伸强度、硬度、韧性和蠕变行为,分析辐照引起的性能退化趋势。
3.微观结构分析:使用显微技术观察辐照诱导的晶格畸变、相变和析出物,关联结构与性能变化。
4.辐照肿胀测量:评估材料在中子辐照下体积膨胀现象,测量肿胀率并分析其对尺寸稳定性的影响。
5.热导率变化检测:分析辐照后材料热传导性能的衰减,评估在高温辐射环境下的热管理能力。
6.电性能退化测试:测量辐照对材料电导率、介电常数等参数的影响,适用于电子器件材料评估。
7.腐蚀行为研究:结合辐照与腐蚀环境,检测材料表面退化速率,评估复合损伤机制。
8.疲劳寿命评估:模拟循环载荷与辐照条件,测试材料疲劳裂纹扩展行为,预测在辐射场中的耐久性。
9.辐照脆化分析:通过冲击试验和断裂韧性测量,评估中子辐照引起的材料脆性转变温度升高。
10.辐照诱导蠕变测试:检测材料在辐照下的蠕变应变率,分析长期服役中的变形行为。
1.金属材料:如钢、铝合金和锆合金,用于核反应堆结构部件,需评估其中子辐照脆化、肿胀和力学性能变化。
2.陶瓷材料:包括氧化铝、碳化硅和氮化硅,应用于核燃料包壳和绝缘部件,检测辐照损伤与热稳定性。
3.聚合物材料:如聚乙烯和环氧树脂,用于辐射屏蔽和密封元件,评估其辐照降解和力学性能衰减。
4.复合材料:如碳纤维增强聚合物和金属基复合材料,在航空航天和核能领域,需检测辐照对界面结合和整体性能的影响。
5.半导体材料:如硅和砷化镓,用于辐射探测器和电子设备,评估中子辐照对电学特性的退化。
6.核燃料材料:包括铀氧化物和混合氧化物,检测辐照下裂变产物行为、肿胀和热导率变化。
7.反射层材料:如石墨和铍,用于中子慢化和反射,评估辐照诱导的尺寸变化和力学性能退化。
8.包壳材料:如锆合金和不锈钢,在核燃料包壳应用中,需检测辐照腐蚀和疲劳寿命。
9.结构合金:如镍基超级合金和钛合金,用于高温辐射环境,评估辐照蠕变和相稳定性。
10.功能涂层材料:如抗辐射涂层和热障涂层,应用于部件表面保护,检测辐照下的附着力、硬度和失效模式。
国际标准:
ASTM E521、ISO 10229、ISO 185、ISO 7500、ISO 6892、ISO 14577、ISO 6507、ISO 6508、ISO 12135、ISO 204
国家标准:
GB/T 12604、GB/T 228、GB/T 231、GB/T 4338、GB/T 10128、GB/T 13239、GB/T 15970、GB/T 16598、GB/T 17722、GB/T 2039
1.中子源装置:用于产生可控中子束,模拟实际辐照环境,控制剂量率和能量分布以实现精确测试。
2.辐照样品架:设计用于固定材料样品,确保均匀辐照和温度控制,适用于不同形状和尺寸的试样。
3.扫描电子显微镜:观察辐照后材料表面和截面的微观结构变化,识别缺陷和裂纹形成机制。
4.透射电子显微镜:分析材料内部原子级结构演变,如位错环和空洞分布,关联辐照损伤程度。
5.力学试验机:进行拉伸、压缩和弯曲测试,测量辐照后材料的强度、塑性和弹性模量变化。
6.硬度计:通过压痕法评估材料表面硬度变化,快速检测辐照诱导的硬化或软化现象。
7.热分析仪:检测辐照对材料热导率、比热容和热膨胀系数的影响,适用于高温应用场景。
8.电性能测试系统:测量材料电导率、电阻率和介电性能,评估中子辐照对功能特性的退化。
9.辐照剂量监测仪:实时测量中子通量和剂量,确保辐照条件的准确性和可重复性。
10.环境模拟箱:结合温度、湿度和腐蚀介质,模拟实际服役环境,检测辐照与外部因素的协同效应。
报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。
检测周期:7~15工作日,可加急。
资质:旗下实验室可出具CMA/CNAS资质报告。
标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。
非标测试:支持定制化试验方案。
售后:报告终身可查,工程师1v1服务。