中国低活化马氏体CLAM钢中子辐照效应研究进展

来源 :2015年首届研究堆应用技术学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiang43
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  聚变堆中高流强高能中子辐照、高热流密度、强磁场的复杂苛刻工况环境,以及清洁能源发展的愿景,对结构材料性能提出了更高的要求。低活化铁素体/马氏体(RAFM)钢具有较好的低活化特性、抗辐照肿胀和液态金属相容性,以及良好的研究基础和相对成熟的工业技术基础,被普遍认为是未来聚变堆和第一座聚变电站的首选结构材料。
其他文献
压力容器(Reactor Pressure Vessel,RPV)是反应堆中不可更换的关键部件,在服役过程中经中子辐照将导致脆化,是影响核电站安全性和经济性的关键因素。基于计算机模拟研究RPV 钢辐照脆化机理对于预测RPV 辐照性能以及延寿具有重要意义。本文基于第一性原理、分子动力学、Monte Carlo、速率方程建立了RPV 钢辐照损伤多尺度模拟方法,研究了富Cu 团簇析出、位错环演化以及P
关键部件材料的服役性能是先进核能系统工程化发展的"瓶颈"" 问题之一。因此世界上核能发达国家均在不遗余力的开发新型高性能核材料以满足先进核能系统发展的需要。辐照损伤作为核能系统关键材料的主要失效机制,辐照性能也是新材料在核能领域应用的最主要的评估指标之一。因此,如何对新材料的辐照性能进行考验以确保其服役能力满足先进核能系统的要求是核材料专家与学者们共同关注的核心问题。本文主要介绍原子能院在反应堆结
纳米尺度Y-Ti 氧化物相的析出,对纳米结构铁素体合金(NFAs)的优异力学性能起着重要贡献,特别是能有效提高对中子辐照引发的嬗变氦的耐受能力,但这一作用机理依然有待阐明。本文基于第一性原理计算,主要研究纳米氧化物相(Y2Ti2O7)界面的结构和相关性质,以及对NFAs 中氦捕获行为的影响作用。根据实验所观察到的"立方对立方"位向关系,通过构建多种可能的界面结构,以及相应能量学计算,确定了各界面结
高比活度钴粒主要应用于医疗领域.为了使其具有放射性,需要将Co 金属在反应堆内经中子照射转化为Co-60.为防止放射性物质在反应堆内脱落,造成污染,需要在钴粒表面电镀一层均匀完整的镍层.由于钴粒体积较小,用传统电镀工艺得到的镀层完整性和均匀性难以保证,并且镀层与基体结合力较差,容易起泡,因此本文对Φ1×1 钴粒的蚀刻和电镀工艺进行研究.采用硝酸化学蚀刻、双脉冲电流振镀镍的方式,研制了一种小尺寸钴粒
为了分析池式研究堆应急电力系统的可靠性,以明确运行期间影响研究堆安全的薄弱环节。针对系统结构和运行模式,通过失效模型和影响分析法(FMEA)对系统和部件进行定性分析,采用故障树分析法(FTA)构建系统的事件树模型,进行性定量分析。从而确定运行维护策略,为后续的PSA 分析提供数据支持。
In this study,density functional theory(DFT)and ab initio molecular dynamics(AIMD)methods are employed to investigate how the H/He generation and stacking faults(SFs)influence the irradiation response
会议
金属钨是目前用于建造聚变反应堆偏滤器部件的主要候选材料。服役期间,需要承受源自聚变反应中子级联碰撞引发的大规模位移性损伤以及由嬗变效应所引发的材料成分与组织的改变。通过150 keV 重(自)离子原位辐照实验,我们试图模拟14 MeV 聚变反应中子的平均初始碰撞原子能量的影响,研究并探讨钨晶体中辐照损伤形成的机制、微观组织的演变以及影响因素。
Recent experimental studies demonstrated that Ti3SiC2 and Ti3AlC2 have a high tolerance to amorphization by irradiation damages.But,there is a visible difference in tolerance between the two compositi
会议
通过表面机械研磨处理,在低活化钢的表面形成了一层纳米晶,550℃保温4 小时的退火实验表面,该纳米晶具有良好的热稳定性。对该纳米晶在室温下进行了不同剂量和不同种类的氦离子辐照实验表面:氦泡优先在界面处形成,并且界面处氦泡的平均尺寸要大于晶内氦泡的平均尺寸;同时发现了辐照诱发的晶粒长大现象;辐照后的550℃保温4 小时的退火实验表明,空洞发生了急剧的长大,同时基体中也保留了大量的小尺寸的空洞。
钨是聚变堆最重要的面向等离子体候选材料。在偏滤器区域,钨将承受高通量(~1022m-2 s-1)低能(<200eV)氢/氦等离子体辐照。这样的等离子体辐照条件使钨表面在纳米量级的深度范围内短时间得到很大剂量照射,依赖于具体温度、通量及离子能量,钨表面呈现出各种复杂的形貌,并可能成为污染聚变等离子体的杂质源。要理解钨表面在辐照下的形貌演化和杂质产生机理,对各种原子过程的演化速率以及这些原子过程的相互
会议