Мы выкарыстоўваем файлы cookie, каб палепшыць ваш вопыт. Працягваючы прагляд гэтага сайта, вы згаджаецеся на выкарыстанне намі файлаў cookie. Дадатковая інфармацыя.
У папярэдне прадэманстраваным даследаванні ў часопісе Journal of Nuclear Materials свежавырабленая аўстэнітная нержавеючая сталь з раўнамерна размеркаванымі нанапамернымі асадкамі NbC (ARES-6) і звычайная нержавеючая сталь 316 былі даследаваны пад уздзеяннем апрамянення цяжкімі іонамі. Паводзіны пасля набракання для параўнання пераваг ARES-6.
Даследаванне: Устойлівасць да набракання аўстэнітнай нержавеючай сталі з раўнамерна размеркаванымі нанамаштабнымі асадкамі NbC пад уздзеяннем апрамянення цяжкімі іонамі. Крыніца выявы: Parilov/Shutterstock.com
Аўстэнітныя нержавеючыя сталі (СС) звычайна выкарыстоўваюцца ў якасці ўнутраных кампанентаў у сучасных лёгкаводных рэактарах, дзе яны падвяргаюцца ўздзеянню высокіх патокаў выпраменьвання.
Змена марфалогіі аўстэнітных нержавеючых сталей пры захопе нейтронаў негатыўна ўплывае на такія фізічныя параметры, як радыяцыйнае ўмацаванне і тэрмічнае раскладанне. Цыклы дэфармацыі, парыстасць і ўзбуджэнне з'яўляюцца прыкладамі радыяцыйна-індукаванай эвалюцыі мікраструктуры, якая звычайна сустракаецца ў аўстэнітных нержавеючых сталях.
Акрамя таго, аўстэнітная нержавеючая сталь схільная да вакуумнага пашырэння, выкліканага радыяцыяй, што можа прывесці да патэнцыйна смяротнага разбурэння кампанентаў актыўнай зоны рэактара. Такім чынам, інавацыі ў сучасных ядзерных рэактарах з больш працяглым тэрмінам службы і больш высокай прадукцыйнасцю патрабуюць выкарыстання складаных вузлоў, якія могуць вытрымліваць большую радыяцыю.
З пачатку 1970-х гадоў было прапанавана мноства метадаў распрацоўкі радыеактыўных матэрыялаў. У рамках намаганняў па павышэнні эфектыўнасці выпраменьвання вывучалася роля асноўных аспектаў пругкасці вакуумнага пашырэння. Але, нягледзячы на гэта, паколькі аўстэнітныя нержавеючыя сталі з высокім утрыманнем нікеля вельмі схільныя да радыяцыйнай охрупченнасці з-за дэфармацыі кропель гелію, нізкааўстэнітныя нержавеючыя сталі не могуць гарантаваць належную абарону ад карозіі ў каразійных умовах. Існуюць таксама некаторыя абмежаванні для павышэння эфектыўнасці выпраменьвання шляхам рэгулявання канфігурацыі сплаву.
Іншы падыход заключаецца ва ўключэнні розных мікраструктурных асаблівасцей, якія могуць выступаць у якасці кропак дрэнажу для кропкавых разбурэнняў. Ракавіна можа спрыяць паглынанню ўнутраных дэфектаў, выкліканых выпраменьваннем, запавольваючы ўтварэнне дзірак і колаў зрушэння, створаных групаваннем вакансій і прамежкаў.
У якасці паглынальнікаў, якія маглі б палепшыць эфектыўнасць выпраменьвання, былі прапанаваны шматлікія дыслакацыі, дробныя асадкі і гранулярныя структуры. Канцэптуальны дызайн дынамічнай хуткасці і некалькі назіральных даследаванняў паказалі перавагі гэтых мікраструктурных асаблівасцей у падаўленні пашырэння пустэч і памяншэнні падзелу кампанентаў, выкліканага выпраменьваннем. Аднак шчыліна паступова загойваецца пад уздзеяннем выпраменьвання і не выконвае ў поўнай меры функцыю кропкі дрэнажу.
Нядаўна даследчыкі атрымалі аўстэнітную нержавеючую сталь з параўнальнай доляй нана-карбідных асадкаў ніобію, раўнамерна размеркаваных у матрыцы, выкарыстоўваючы прамысловы працэс вытворчасці сталі, які пазней атрымаў назву ARES-6.
Чакаецца, што большасць асадкаў забяспечваюць дастатковую колькасць месцаў сцёку для ўнутраных дэфектаў, выкліканых выпраменьваннем, тым самым павялічваючы эфектыўнасць выпраменьвання сплаваў ARES-6. Аднак прысутнасць мікраскапічных асадкаў карбіду ніобію не забяспечвае чаканых уласцівасцей радыяцыйнай стойкасці, заснаваных на каркасе.
Такім чынам, мэтай гэтага даследавання было праверыць станоўчы ўплыў малых карбідаў ніобію на супраціў пашырэнню. Таксама былі даследаваны ўплыў магутнасці дозы, звязаны з працягласцю жыцця нанамаштабных патагенаў падчас бамбардзіроўкі цяжкімі іонамі.
Каб даследаваць павелічэнне шчыліны, нядаўна атрыманы сплаў ARES-6 з раўнамерна размеркаванымі нанакарбідамі ніобію ўзбуджаў прамысловую сталь і бамбардзіраваў яе іонамі нікеля з энергіяй 5 МэВ. Наступныя высновы заснаваныя на вымярэннях распухання, даследаваннях мікраструктуры з дапамогай нанаметровай электроннай мікраскапіі і разліках трываласці кропель.
Сярод мікраструктурных уласцівасцей ARES-6P высокая канцэнтрацыя асадкаў карбіду нананіобію з'яўляецца найбольш важнай прычынай павышэння эластычнасці падчас набракання, хоць высокая канцэнтрацыя нікеля таксама адыгрывае пэўную ролю. Улічваючы высокую частату зрушэнняў, ARES-6HR прадэманстраваў пашырэнне, параўнальнае з ARES-6SA, што сведчыць аб тым, што, нягледзячы на павышаную трываласць канструкцыі рэзервуара, зрушэнне толькі ў ARES-6HR не можа забяспечыць эфектыўнае месца дрэнажу.
Пасля бамбардзіроўкі цяжкімі іонамі нанамаштабная квазікрышталічная прырода асадкаў карбіду ніобію руйнуецца. У выніку, пры выкарыстанні ўстаноўкі бамбардзіроўкі цяжкімі іонамі, якая выкарыстоўвалася ў гэтай працы, большасць існуючых раней патагенаў у неапрамененых узорах паступова рассейваліся ў матрыцы.
Нягледзячы на тое, што дрэнажная прапускная здольнасць ARES-6P, як чакаецца, будзе ў тры разы вышэйшай за ёмістасць нержавеючай сталі 316, вымеранае павелічэнне пашырэння складае прыкладна сем разоў.
Растварэнне асадкаў нанакарбіду ніёбія пад уздзеяннем святла тлумачыць вялікую разыходжанне паміж чаканай і фактычнай устойлівасцю да набракання ARES-6P. Аднак чакаецца, што крышталіты карбіду нананіёбія будуць больш трывалымі пры меншых магутнасцях дозы, а пругкасць ARES-6P пры пашырэнні значна палепшыцца ў будучыні пры нармальных умовах атамнай электрастанцыі.
Шын, Дж. Х., Конг, Б. С., Чжон, К., Эом, Х. Дж., Чан, К. і АльМуса, Н. (2022). Шын, Дж. Х., Конг, Б. С., Чжон, К., Эом, Х. Дж., Чан, К. і АльМуса, Н. (2022). Шын, Дж. Х., Конг, Б. С., Чон, К., Эом, Х. Дж., Чан, К., і Аль-Муса, Н. (2022). Шын, Дж. Х., Конг, Б. С., Чжон, К., Эом, Х. Дж., Чан, К. і АльМуса, Н. (2022). Шын, Дж. Х., Конг, Б. С., Чжон, К., Эом, Х. Дж., Чан, К. і АльМуса, Н. (2022). Шын, Дж. Х., Конг, Б. С., Чон, К., Эом, Х. Дж., Чан, К., і Аль-Муса, Н. (2022).Устойлівасць да набракання аўстэнітнай нержавеючай сталі з раўнамерна размеркаванымі нанапамернымі асадкамі NbC пры апраменьванні цяжкімі іонамі. Часопіс ядзерных матэрыялаў. Даступна па адрасе: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub.
Адмова ад адказнасці: Погляды, выказаныя тут, належаць аўтару ў яго асабістым якасці і не абавязкова адлюстроўваюць погляды AZoM.com Limited T/A AZoNetwork, уладальніка і аператара гэтага вэб-сайта. Гэтая адмова ад адказнасці з'яўляецца часткай умоў карыстання гэтым вэб-сайтам.
Шахір скончыў факультэт аэракасмічнай інжынерыі Ісламабадскага інстытута касмічных тэхналогій. Ён правёў шырокія даследаванні ў галіне аэракасмічных прыбораў і датчыкаў, вылічальнай дынамікі, аэракасмічных канструкцый і матэрыялаў, метадаў аптымізацыі, робататэхнікі і чыстай энергіі. У мінулым годзе ён працаваў фрыланс-кансультантам у галіне аэракасмічнай інжынерыі. Тэхнічнае пісьмо заўсёды было моцным бокам Шахіра. Незалежна ад таго, атрымлівае ён узнагароды на міжнародных спаборніцтвах ці перамагае ў мясцовых пісьменніцкіх конкурсах, ён дасягае поспеху. Шахір любіць аўтамабілі. Ад гонак Формулы-1 і чытання аўтамабільных навін да картаў — яго жыццё круціцца вакол аўтамабіляў. Ён захоплены сваім відам спорту і заўсёды спрабуе знайсці для яго час. Сквош, футбол, крыкет, тэніс і гонкі — яго хобі, якім ён любіць праводзіць час.
Гарачы пот, Шахр. (22 сакавіка 2022 г.). Была прааналізавана ўстойлівасць да набракання новага нанамадыфікаванага рэактарнага сплаву. AZonano. Атрымана 11 верасня 2022 г. з https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
Гарачы пот, Шахр. «Аналіз супраціўлення набраканню новых нанамадыфікаваных рэактарных сплаваў». AZonano.11 верасня 2022 г.11 верасня 2022 г.
Гарачы пот, Шахр. «Аналіз супраціўлення набраканню новых нанамадыфікаваных рэактарных сплаваў». AZonano. https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861. (Па стане на 11 верасня 2022 г.).
Гарачы пот, Шахр. 2022. Аналіз устойлівасці да набракання новых рэактарных нанамадыфікаваных сплаваў. AZoNano, дата доступу: 11 верасня 2022 г., https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
У гэтым інтэрв'ю AZoNano абмяркоўвае распрацоўку новага цвёрдацельнага аптычнага нанапрывада, які сілкуецца святлом.
У гэтым інтэрв'ю мы абмяркуем чарніла з наначасціц для вытворчасці недарагіх, друкаваных пероўскітных сонечных элементаў, якія могуць палегчыць тэхналагічны пераход да камерцыйна жыццяздольных пероўскітных прылад.
Мы размаўляем з даследчыкамі, якія стаяць за апошнімі дасягненнямі ў даследаванні графену hBN, што можа прывесці да распрацоўкі электронных і квантавых прылад наступнага пакалення.
Filmetrics R54 Пашыраны інструмент для картаграфавання супраціўлення пластоў для паўправадніковых і кампазітных пласцін.
Filmetrics F40 ператварае ваш настольны мікраскоп у інструмент для вымярэння таўшчыні і паказчыка праламлення.
NL-UHV ад Nikalyte — гэта сучасны інструмент для стварэння наначасціц у звышвысокім вакууме і іх нанясення на ўзоры для фарміравання функцыяналізаваных паверхняў.
Час публікацыі: 12 верасня 2022 г.


