
一块看似普通的白色塑料板,却能让致命的中子辐射衰减40%以上,成为守护核电站工人的隐形铠甲。
“普通聚乙烯只能使中子减速,但加入硼-10酸后,材料获得了‘捕获’中子的超能力。
最新测试数据显示,含10%硼-10酸的聚乙烯板材,对中子辐射的屏蔽效率比普通聚乙烯高出40%,在辐射剂量增加三倍时性能仅下降5%,远优于传统材料的15%衰减率。
含硼聚乙烯的核心优势源于硼-10同位素独特的核性质。当高速中子穿过聚乙烯时,氢原子核使其减速;而慢化后的中子遇到硼-10原子核,立即被俘获并发生核反应:
¹⁰B + n → ⁷Li + ⁴He + 2.31MeV
反应产生的锂和氦粒子射程极短,能量就地沉积在材料中。这种“慢化-俘获”双机制使防护效率呈几何级提升。
近期突破在于解决了硼酸分散工艺——东北大学团队采用熔盐法将硼-10酸与菱镁矿合成Mg₂B₂O₅晶须,使硼元素以单晶形态均匀嵌入聚乙烯基体,含硼量达12%时仍保持良好韧性。
在山东某核电站的换料检修现场,工程师展示了新型防护装备:“过去戴铅手套作业半小时手就发麻,现在含硼聚乙烯手套轻了60%,连续工作两小时也不疲劳。”
实测证明,这种手套的防护效能与铅制品相当,重量却减轻一半。2025年7月,该核电站已全面更换含硼聚乙烯防护系统。
更关键的是材料的环境适应性:
温度耐受:在-20℃至80℃循环测试中,硬度变化小于5%
抗疲劳性:弯折100次无裂纹,适合可移动防护屏
高温稳定:某放疗设备外壳在60℃环境使用两年未变形
医疗领域同样受益。江苏一家医疗器械厂采用该材料制造伽马刀防护罩,比传统铅罩减重45%,使设备运输成本降低30%。
需求激增推动硼-10酸产业链快速发展。2025年7月以来,多个重大项目密集启动。另外,技术外溢效应显著。中科院团队开发的硼掺杂碳纳米管,利用硼的缺电子特性增强催化剂吸附能力,使钠硼氢甲醇解制氢速率达22,453 mL·g⁻¹·min⁻¹,创非金属催化剂纪录。
前沿探索已在光学领域展开。南京理工大学合成出硼酸羟基化合物(NH₄)₂B₁₀O₁₄(OH)₄·H₂O,其深紫外截止边<200nm,双折射率0.054@546nm,有望用于DUV光刻机光学系统。
更大的想象空间在核废料处理。传统水泥固化体需1米厚度屏蔽中子辐射,而含硼聚乙烯只需15厘米。“我们正在开发硼-10酸/碳化硅陶瓷复合体,耐辐照性能提升三倍。”原子能院项目组表示,相关成果已列入核电十四五规划。
在江西某县的油菜田边,县农业农村局技术员正将硼肥撒向土壤。这种含硼-10酸的缓释肥料,能使油菜籽增产20%。
“硼元素从核电站走到田间地头,这是技术普惠的缩影。”技术员感叹道。而在北京实验室,某团队正攻关硼浓度梯度材料——表层富硼层高效吸收中子,内层高韧性聚乙烯抵御冲击。
中国核学会数据显示,2025年全球核防护材料市场规模将突破80亿美元,其中含硼聚合物复合材占比超35%。随着第四代核电站建设加速,这个“隐形护盾”产业正迎来黄金时代。
【通知】常州市嘉远化工有限公司2024年国庆节放假安排
尊敬的客户与合作伙伴:秋色宜人,月满华诞。值此中华人民共和国成立76周年暨中秋佳节来临之际,常州市嘉远化工有限公司全体员工谨向您致以最诚挚的节日问候!感谢您一直以来的信任与支持。根据国家2025年节假日安排,并结合我司实际情况,现将国庆、中秋双节期间的服务安排通知如下:一、假期时间安排放假时间: 2025年10月1日(星期三)至10月8日(星期三),共8天节后上班: 2025年10月9日(星期四) 起,公司全面恢复正常办公温馨提示: 9月28日(星期日)与10月11日(星期六)为调休工作日,我司正常办公二、假期服务保障为保障您的业务不受影响,我们在假期期间做了如下服务安排:紧急事务联系:假期期间,我们安排了专人值班,以应对紧急情况。若您有紧急事务,可通过以下方式联系:专属客户经理:您也可以直接通过邮箱(Anna@czjyhg.com)或手机联系您的专属客户经理,我们将尽快响应。订单与项目进度:放假期间提交的订单或发起的业务请求,我们将在10月9日节后首个工作日起,按顺序集中处理。恳请您提前规划,如有紧急需求可提前与我们的客户经理沟通。月圆人团圆,国泰民安康。 再次感谢您的理解与支持!预祝您与家人:国庆、中秋双节快乐,阖家幸福,万事如意!常州市嘉远化工有限公司2025年9月29日
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2025-09-29
高纯氟盐:现代工业的"隐形冠军",从锂电池到核电都离不开的关键材料(下)
03 未来前景:新兴应用领域不断拓展随着科技进步,高纯氟盐的应用领域正在不断扩展。在航空航天领域,氟盐作为高温润滑剂和密封材料,能够满足极端环境下的使用要求。在量子计算这一前沿科技中,特定氟盐晶体是制备量子比特的候选材料之一,相关研究正在全球多个实验室紧张进行。新能源技术的快速发展为高纯氟盐带来了新的市场机遇。全固态锂电池、钠离子电池等下一代储能技术,都对氟盐材料提出了更高要求。“未来五年,全球高纯氟盐市场预计将保持年均10%以上的增长速度。”行业分析师预测,随着下游应用领域的不断拓展,这一细分市场将迎来快速发展期。从日常生活到尖端科技,高纯氟盐这一默默无闻的材料正发挥着越来越重要的作用。随着制备技术的进步和应用领域的拓展,这种“小众”材料正在走向舞台中央,成为支撑现代科技发展的关键力量。“理解高纯氟盐的价值,就是理解现代材料科学如何通过极致追求,推动整个技术文明的进步。”一位材料学家如此评价这一看似普通却不平凡的材料。
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2025-09-24
高纯氟盐:现代工业的"隐形冠军",从锂电池到核电都离不开的关键材料(上)
高纯氟盐:现代工业的"隐形冠军",从锂电池到核电都离不开的关键材料(上)你可能从未听说过它,但你的手机电池、未来的核电站甚至治疗你牙病的药物中,都可能有着高纯氟盐的身影。这个看似普通的化学物质,正悄然改变着我们的生活。 当你使用智能手机时,当你驾驶电动汽车时,甚至当你在医院接受PET-CT检查时,一种名为高纯氟盐的材料正在默默发挥作用。这种纯度达到99.99%以上的特殊化学品,已成为多个高科技领域不可或缺的关键材料。什么是高纯氟盐?简单来说,它是氟与其他金属元素形成的化合物,但经过特殊工艺提纯,杂质含量极低。这种高纯度特性使其在尖端科技领域具有不可替代的价值。01 无处不在的应用:从日常电子产品到尖端科技高纯氟盐最常见的应用是在锂离子电池中。作为电解质的关键组成部分,高纯氟化锂能够显著提升电池的安全性和循环寿命。目前主流电动汽车电池中,大多含有这类高纯度氟盐材料。在新能源领域,高纯氟盐更是发挥着核心作用。光伏产业用其制备高效太阳能电池板,氢能源技术中用它来制备燃料电池的关键部件。可以说,没有高纯氟盐,许多清洁能源技术将难以实现商业化应用。更令人惊讶的是,高纯氟盐在现代医疗中同样重要。氟-18标记的氟化钠是PET-CT检查中最常用的示踪剂之一,可帮助医生早期发现肿瘤和骨骼疾病。此外,含氟药物在抗肿瘤、抗病毒等领域展现出独特疗效。02 为何纯度如此重要?99.99%背后的科学道理普通工业级氟盐纯度通常在98%-99%之间,而高纯氟盐的标准是99.99%以上。这看似微小的差异,在实际应用中却会产生天壤之别的效果。以核电领域为例,核级氟盐中即使微量的杂质也会影响中子传输性能,进而影响反应堆的安全运行。同样,在半导体制造中,微量的金属杂质会导致芯片电路短路或性能下降。“高纯氟盐的制备犹如在嘈杂的环境中分辨细微的声音,需要极其精密的技术。”材料科学家这样比喻。制备过程涉及多重纯化工艺,包括化学沉淀、离子交换、区域熔炼等高精尖技术。每个应用领域对氟盐的纯度要求各不相同。电子级要求控制特定金属离子含量,核级侧重中子吸收截面小的元素控制,而医药级则关注生物相容性杂质的选择性去除。
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2025-09-23
嘉远亮相烟台核电工业博览会,推动绿色化工与核工业发展
2025年9月15日至17日,常州市嘉远化工有限公司成功参与在烟台八角湾国际会展中心举办的2025中国(烟台)核能安全暨核电产业链高峰论坛。本次博览会以"发展清洁能源·共享低碳未来"为主题,汇聚了核电工业领域的众多知名企业和专家。展会期间,嘉远重点展示了高纯氟盐、硼10酸等明星产品在核电专用化工材料、核级防护涂料及清洁能源配套化学品等领域的应用成果。嘉远展出的硼10酸受到业内专家的广泛关注。通过此次参展,嘉远与核电产业链上下游企业进行了高效的交流沟通,建立了深入的合作联系。嘉远展示的创新产品彰显了其在化工材料技术实力,为推动化工行业绿色转型贡献了力量。嘉远代表表示,将以此次参展为契机,持续加大研发投入,深化与核电产业的协同创新,为实现"双碳"目标提供更多优质的化工材料解决方案。
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2025-09-23