铀钛合金氢化腐蚀行为及反应机制研究进展

来源 :首届中国锕系物理与化学学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haizhiren
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  铀及铀合金在核工程及核武器中有重要应用,但铀的活性较高容易受到环境气氛的腐蚀作用,其中氢化腐蚀影响较大,一方面会破坏铀材料部件结构完整性,降低力学性能;另一方面氢化产物遇空气会燃烧,带来安全操作和防护方面的问题。因此,在过去的数十年间,国内外相关研究机构(LANL,LLNL,AWE,NRC-Negev 等)在铀的氢化腐蚀方面一直有大量研究工作的开展。时至今日,有关金属铀与氢气反应动力学已经比较清楚,但是氢化反应具有点蚀特性,关于氢化腐蚀的成核机制、生长机理的理论尚未成熟,仍是当前铀氢腐蚀相关研究工作的重点和焦点。
其他文献
A recyclable solid-state photoinitiator based on the surface modified niobium hydroxide is prepared and successfully introduces into reversible addition-fragmen
会议
This article presents the preparation of thermosensitive,pH-sensitive,biodegradable and biocompatible poly (N-Isopropylacrylamide) (PNIPAM)-Cellulose based micr
会议
  钚氢化腐蚀的重要研究内容之一是认识钚氢化物的晶体结构及Pu—H之间的键合形式。然而,钚材料极其昂贵且极具放射性和毒性,使得开展钚的相关实验极其困难。文中工作采用
  在很多含有4f(5f)电子的镧系(锕系)金属间化合物中,f电子通过近藤效应与巡游电子发生杂化并在低温下表现出所谓的重费米子现象.F电子与巡游电子的杂化效应有效地降低了体
作为第四代核燃料候选的铀碳化物,与其包覆材料石墨之间相互作用的机制,尚不清楚,这关系到核能系统的安全及核燃料元件的设计.因此,我们通过量子第一性原理密度泛函理论计算(
会议
  1概述能源与环境是人类赖以生存和发展的基础.自20世纪50年代以来核能作为一种绿色、高效、低碳的能源,在全球快速发展.除了安全性,发展核能还面临可持续发展问题的考验,
  钚材料的化学性质非常活泼,极易被环境气体所腐蚀,从而降低其核性能,而腐蚀产物也会对操作人员造成很大伤害。因此,钚材料的表面腐蚀防护方法一直是研究的重点和难点。过渡态
  采用密度泛函理论研究气相和四氢呋喃(THF)溶剂中Cp4An 和COT2An(Cp-=C5H5-,COT2-=C8H82-,An=U,Pu)配合物的性质.THF 溶剂对配合物的溶剂化效应采用类导体极化连续模型(C
在整个核燃料循环中,从前段铀元素的富集至后段铀元素的分离,铀卤素化合物扮演着重要的角色,同时它们也是锕系基础化学研究中的一类重要物质.
会议
  核能是解决能源危机的主要途径。新一代及未来核电燃料元件的发展目标是在追求更大经济效益的同时提高其固有安全性能。(U,Th)O2/Zr-2金属-陶瓷弥散燃料具有极高的固有安