Yeni nanomodifikasiya olunmuş reaktor ərintilərinin şişməyə davamlılığının təhlili

Təcrübənizi təkmilləşdirmək üçün kukilərdən istifadə edirik. Bu sayta baxmağa davam etməklə, siz kukilərdən istifadəmizə razılıq verirsiniz. Əlavə məlumat.
Nüvə Materialları Jurnalında əvvəlcədən nümayiş etdirilən bir araşdırmada, bərabər paylanmış nanoölçülü NbC çöküntüləri (ARES-6) ilə yeni hazırlanmış austenitik paslanmayan polad və ənənəvi 316 paslanmayan polad ağır ion şüalanması altında araşdırıldı. ARES-6-nın faydalarını müqayisə etmək üçün şişkinlikdən sonrakı davranış.
Tədqiqat: Ağır ion şüalanması altında bərabər paylanmış nanoölçülü NbC çöküntüləri ilə austenitik paslanmayan poladın şişməyə davamlılığı. Şəkil müəllifi: Parilov/Shutterstock.com
Austenitik paslanmayan poladlar (SS), yüksək radiasiya axınlarına məruz qaldıqları müasir yüngül su reaktorlarında istehsal olunmuş daxili komponentlər kimi geniş istifadə olunur.
Neytron tutulması zamanı austenitik paslanmayan poladların morfologiyasındakı dəyişiklik radiasiya sərtləşməsi və termal parçalanma kimi fiziki parametrlərə mənfi təsir göstərir. Deformasiya dövrləri, məsaməlilik və həyəcanlanma austenitik paslanmayan poladlarda tez-tez rast gəlinən radiasiya ilə induksiya olunmuş mikrostruktur təkamülünün nümunələridir.
Bundan əlavə, austenitik paslanmayan polad radiasiya ilə induksiya olunan vakuum genişlənməsinə məruz qalır ki, bu da reaktorun əsas komponentlərinin potensial olaraq ölümcül şəkildə məhv olmasına səbəb ola bilər. Beləliklə, daha uzun ömürlü və daha yüksək məhsuldarlığa malik müasir nüvə reaktorlarındakı innovasiyalar daha çox radiasiyaya davam gətirə bilən mürəkkəb qurğuların istifadəsini tələb edir.
1970-ci illərin əvvəllərindən bəri radioaktiv materialların inkişafı üçün bir çox metod təklif edilmişdir. Radiasiya səmərəliliyinin artırılması səylərinin bir hissəsi olaraq, vakuum genişlənmə elastikliyinin əsas aspektlərinin rolu öyrənilmişdir. Lakin buna baxmayaraq, yüksək nikelli austenitik paslanmayan poladlar helium damcı deformasiyası səbəbindən radiasiya kövrəkliyinə çox həssas olduğundan, aşağı austenitli paslanmayan poladlar korroziya şəraitində adekvat korroziyadan qorunma təmin edə bilməz. Ərinti konfiqurasiyasını tənzimləməklə radiasiya səmərəliliyini artırmaq üçün bəzi məhdudiyyətlər də mövcuddur.
Başqa bir yanaşma, nöqtə çatışmazlıqları üçün drenaj nöqtələri kimi çıxış edə bilən müxtəlif mikrostruktur xüsusiyyətlərini daxil etməkdir. Lavabo, radiasiyanın yaratdığı daxili qüsurların udulmasına kömək edə bilər və boşluqların və boşluqların qruplaşdırılması nəticəsində yaranan dəliklərin və yerdəyişmə dairələrinin əmələ gəlməsini gecikdirir.
Radiasiya səmərəliliyini artıra biləcək çoxsaylı dislokasiyalar, kiçik çöküntülər və dənəvər strukturlar uducu kimi təklif edilmişdir. Dinamik sürət konsepsiyası və bir neçə müşahidə tədqiqatı bu mikrostruktur xüsusiyyətlərinin boşluq genişlənməsinin qarşısını almaqda və radiasiyanın yaratdığı komponent ayrılmasının azaldılmasında faydalarını aşkar etmişdir. Lakin, boşluq radiasiyanın təsiri altında tədricən sağalır və drenaj nöqtəsi funksiyasını tam yerinə yetirmir.
Tədqiqatçılar bu yaxınlarda ARES-6 adlandırılan sənaye polad istehsalı prosesindən istifadə edərək, matrisdə bərabər paylanmış nano-niobium karbid çöküntüləri ilə müqayisə edilə bilən nisbətdə austenitik paslanmayan polad istehsal etdilər.
Əksər çöküntülərin radiasiyanın daxili qüsurları üçün kifayət qədər çökmə yerləri təmin etməsi və bununla da ARES-6 ərintilərinin radiasiya səmərəliliyini artırması gözlənilir. Lakin, niobium karbidin mikroskopik çöküntülərinin olması çərçivəyə əsaslanan radiasiya müqavimətinin gözlənilən xüsusiyyətlərini təmin etmir.
Buna görə də, bu tədqiqatın məqsədi kiçik niobium karbidlərinin genişlənmə müqavimətinə müsbət təsirini sınaqdan keçirmək idi. Ağır ion bombardmanı zamanı nanoskal patogenlərin uzunömürlülüyü ilə əlaqəli doza dərəcəsi təsirləri də araşdırılmışdır.
Boşluğun artmasını araşdırmaq üçün, vahid dispersli niobium nanokarbidləri olan yeni istehsal olunmuş ARES-6 ərintisi sənaye poladını həyəcanlandırmış və onu 5 MeV nikel ionları ilə bombardman etmişdir. Aşağıdakı nəticələr şişkinlik ölçmələrinə, nanometr elektron mikroskopiyası mikrostruktur tədqiqatlarına və düşmə gücü hesablamalarına əsaslanır.
ARES-6P-nin mikrostruktur xüsusiyyətləri arasında nanoniobium karbid çöküntülərinin yüksək konsentrasiyası şişkinlik zamanı elastikliyin artmasının ən vacib səbəbidir, baxmayaraq ki, nikelin yüksək konsentrasiyası da rol oynayır. Yerdəyişmələrin yüksək tezliyi nəzərə alınmaqla, ARES-6HR ARES-6SA ilə müqayisə edilə bilən genişlənmə nümayiş etdirdi və bu da çən strukturunun artan möhkəmliyinə baxmayaraq, təkcə ARES-6HR-də yerdəyişmənin effektiv drenaj sahəsi təmin edə bilməyəcəyini göstərir.
Ağır ionlarla bombardman edildikdən sonra, niobium karbid çöküntülərinin nanoskal kvazikristal təbiəti məhv olur. Nəticədə, bu işdə istifadə edilən ağır ion bombardman qurğusundan istifadə edildikdə, şüalanmamış nümunələrdə əvvəlcədən mövcud olan patogenlərin əksəriyyəti tədricən matrisdə dağılır.
ARES-6P-nin drenaj tutumunun 316 paslanmayan polad lövhədən üç dəfə çox olması gözlənilsə də, genişlənmədə ölçülən artım təxminən yeddi dəfədir.
Niobium nanokarbid çöküntülərinin işığa məruz qaldıqda həll olması, ARES-6P-nin gözlənilən və faktiki şişmə müqaviməti arasındakı böyük fərqi izah edir. Bununla belə, nanoniobium karbid kristallitlərinin daha aşağı doza dərəcələrində daha davamlı olacağı və normal nüvə elektrik stansiyası şəraitində gələcəkdə ARES-6P-nin genişlənmə elastikliyinin xeyli yaxşılaşacağı gözlənilir.
Şin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., və AlMousa, N. (2022). Şin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., və AlMousa, N. (2022). Şin, JH, Kong, BS, Çon, K., Eom, HJ, Canq, K. və Əl-Musa, N. (2022). Shin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & AlMousa, N. (2022). Shin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & AlMousa, N. (2022). Şin, JH, Kong, BS, Çon, K., Eom, HJ, Canq, K. və Əl-Musa, N. (2022).Ağır ionlarla şüalanma altında bərabər paylanmış nanoölçülü NbC çöküntüləri olan austenitik paslanmayan poladın şişməyə davamlılığı. Nüvə Materialları Jurnalı. Buradan əldə etmək olar: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub.
İmtina: Burada ifadə edilən fikirlər müəllifin şəxsi mövqeyidir və mütləq bu veb saytın sahibi və operatoru olan AZoM.com Limited T/A AZoNetwork-ün fikirlərini əks etdirmir. Bu imtina bu veb saytın istifadə şərtlərinin bir hissəsidir.
Şahir İslamabad Kosmik Texnologiyalar İnstitutunun Aerokosmik Mühəndislik Fakültəsini bitirib. O, aerokosmik alətlər və sensorlar, hesablama dinamikası, aerokosmik strukturlar və materiallar, optimallaşdırma texnikaları, robototexnika və təmiz enerji sahələrində geniş tədqiqatlar aparıb. Keçən il aerokosmik mühəndislik sahəsində sərbəst məsləhətçi kimi çalışıb. Texniki yazı həmişə Şahirin güclü tərəfi olub. İstər beynəlxalq yarışlarda mükafatlar qazansın, istərsə də yerli yazı müsabiqələrində qalib gəlsin, o, fərqlənir. Şahir avtomobilləri sevir. Formula 1 yarışlarından və avtomobil xəbərlərini oxumaqdan tutmuş kartinq yarışlarına qədər həyatı avtomobillər ətrafında fırlanır. O, idman növünə həvəslidir və həmişə buna vaxt tapmağa çalışır. Skvoş, futbol, ​​kriket, tennis və yarışlar onun vaxt keçirməkdən zövq aldığı hobbilərdir.
İsti tər, Şahr. (22 mart 2022). Yeni nanomodifikasiya olunmuş reaktor ərintisinin şişmə müqaviməti təhlil edilmişdir. AZonano. 11 sentyabr 2022-ci ildə https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861 saytından götürülüb.
İsti tər, Şahr. “Yeni Nano-Modifikasiyalı Reaktor Ərintilərinin Şişməyə Qarşı Müqavimət Təhlili”. AZonano.11 sentyabr 2022-ci il.11 sentyabr 2022-ci il.
İsti tər, Şahr. “Yeni Nano-Modifikasiyalı Reaktor Ərintilərinin Şişməyə Qarşı Müqavimət Təhlili”. AZonano. https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861. (11 sentyabr 2022-ci il tarixinə).
İsti tər, Şəhr. 2022. Yeni reaktor nanomodifikasiya olunmuş ərintilərin şişməyə qarşı müqavimət təhlili. AZoNano, 11 sentyabr 2022-ci il tarixində daxil olub, https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
Bu müsahibədə AZoNano yeni işıqla işləyən bərk hallı optik nanoötürücünün hazırlanmasını müzakirə edir.
Bu müsahibədə, kommersiya baxımından səmərəli perovskit cihazlarına texnoloji keçidi asanlaşdırmağa kömək edə biləcək ucuz qiymətə, çap edilə bilən perovskit günəş batareyalarının istehsalı üçün nanohissəcik mürəkkəblərini müzakirə edirik.
Növbəti nəsil elektron və kvant cihazlarının inkişafına gətirib çıxara biləcək hBN qrafen tədqiqatlarında ən son irəliləyişlərin arxasında duran tədqiqatçılarla danışırıq.
Filmetics R54 Yarımkeçirici və kompozit lövhələr üçün qabaqcıl təbəqə müqaviməti xəritələşdirmə vasitəsidir.
Filmetics F40 masaüstü mikroskopunuzu qalınlıq və qırılma indeksi ölçmə alətinə çevirir.
Nikalyte şirkətinin NL-UHV cihazı, ultra yüksək vakuumda nanopartikullar yaratmaq və funksionallaşdırılmış səthlər yaratmaq üçün nümunələrə yerləşdirmək üçün ən müasir bir vasitədir.


Yayımlanma vaxtı: 12 sentyabr 2022