Жаңы наномодификацияланган реактор эритмелеринин шишикке туруктуулугун талдоо

Биз сиздин тажрыйбаңызды жакшыртуу үчүн кукилерди колдонобуз. Бул сайтты карап чыгууну улантуу менен, сиз биздин кукилерди колдонууга макулдугуңузду билдиресиз. Кошумча маалымат.
Journal of Nuclear Materials журналында алдын ала көрсөтүлгөн изилдөөдө, бирдей бөлүштүрүлгөн наноөлчөмдүү NbC чөкмөлөрү (ARES-6) менен жаңы жасалган аустениттик дат баспас болот жана кадимки 316 дат баспас болот оор иондук нурлануунун астында изилденген. ARES-6нын пайдасын салыштыруу үчүн шишигенден кийинки жүрүм-турум.
Изилдөө: Оор иондук нурлануунун астында бирдей бөлүштүрүлгөн наноөлчөмдүү NbC чөкмөлөрү бар аустениттик дат баспас болоттун шишикке туруктуулугу. Сүрөттүн автору: Parilov/Shutterstock.com
Аустениттик дат баспас болоттор (СС) заманбап жеңил суу реакторлорунда ички компоненттер катары кеңири колдонулат, алар жогорку радиациялык агымдарга дуушар болушат.
Нейтронду кармоодо аустениттик дат баспас болоттордун морфологиясынын өзгөрүшү радиациялык катуулануу жана термикалык ажыроо сыяктуу физикалык параметрлерге терс таасирин тийгизет. Деформация циклдери, тешиктүүлүк жана козголуу аустениттик дат баспас болоттордо көп кездешүүчү радиациядан улам пайда болгон микроструктуралардын эволюциясынын мисалдары болуп саналат.
Мындан тышкары, аустениттик дат баспас болот радиациянын таасиринен улам вакуумдук кеңейүүгө дуушар болот, бул реактордун өзөктүк компоненттеринин өлүмгө алып келүүчү бузулушуна алып келиши мүмкүн. Ошентип, узак мөөнөттүү жана жогорку өндүрүмдүүлүккө ээ заманбап ядролук реакторлордогу инновациялар көбүрөөк радиацияга туруштук бере алган татаал түзүлүштөрдү колдонууну талап кылат.
1970-жылдардын башынан бери радиоактивдүү материалдарды иштеп чыгуу үчүн көптөгөн ыкмалар сунушталган. Радиациялык натыйжалуулукту жогорулатуу аракетинин алкагында вакуумдук кеңейүүнүн ийкемдүүлүгүнүн негизги аспектилеринин ролу изилденген. Бирок ошого карабастан, жогорку никельдүү аустениттик дат баспас болоттор гелий тамчысынын деформациясынан улам радиациялык морттукка өтө сезгич болгондуктан, аз аустениттүү дат баспас болоттор коррозия шарттарында коррозиядан тийиштүү коргоону кепилдей албайт. Эритменин конфигурациясын жөндөө менен радиациялык натыйжалуулукту жогорулатуу үчүн кээ бир чектөөлөр да бар.
Дагы бир ыкма - чекиттердин бузулушу үчүн дренаждык чекиттер катары кызмат кыла турган ар кандай микроструктуралык өзгөчөлүктөрдү кошуу. Раковина радиациядан келип чыккан ички кемчиликтерди сиңирүүгө салым кошо алат, бош орундардын жана боштуктардын топтолушу менен пайда болгон тешиктердин жана жылышуу чөйрөлөрүнүн пайда болушун кечеңдетет.
Радиациянын натыйжалуулугун жогорулата турган сиңиргичтер катары көптөгөн дислокациялар, майда чөкмөлөр жана гранулдуу структуралар сунушталган. Динамикалык ылдамдыктын концептуалдык дизайны жана бир нече байкоо жүргүзүү изилдөөлөрү бул микроструктуралык өзгөчөлүктөрдүн боштуктун кеңейишин басууда жана радиациядан улам пайда болгон компоненттердин бөлүнүшүн азайтууда пайдасын көрсөттү. Бирок, боштук нурлануунун таасири астында акырындык менен айыгып, дренаждык чекиттин функциясын толук аткарбайт.
Жакында эле изилдөөчүлөр кийинчерээк ARES-6 деп аталган өнөр жайлык болот эритүү процессин колдонуп, матрицада бирдей чачыранды нано-ниобий карбидинин чөкмөлөрүнүн салыштырмалуу үлүшү бар аустениттик дат баспас болотту өндүрүштү.
Көпчүлүк чөкмөлөр радиациянын ички кемчиликтери үчүн жетиштүү чөгүү жерлерин камсыз кылат деп күтүлүүдө, ошону менен ARES-6 эритмелеринин радиациялык натыйжалуулугун жогорулатат. Бирок, ниобий карбидинин микроскопиялык чөкмөлөрүнүн болушу каркаска негизделген радиацияга туруктуулуктун күтүлгөн касиеттерин камсыз кылбайт.
Ошондуктан, бул изилдөөнүн максаты кичинекей ниобий карбиддеринин кеңейүүгө туруктуулукка оң таасирин текшерүү болгон. Ошондой эле, катуу иондук бомбалоо учурунда нано масштабдуу патогендердин узак жашоо узактыгына байланыштуу дозанын ылдамдыгынын таасири изилденген.
Ажырашуунун көбөйүшүн изилдөө үчүн, бир калыпта дисперстелген ниобий нанокарбиддери бар жаңы өндүрүлгөн ARES-6 эритмеси өнөр жайлык болотту дүүлүктүрүп, аны 5 МэВ никель иондору менен бомбалаган. Төмөнкү тыянактар ​​шишик өлчөөлөрүнө, нанометрдик электрондук микроскопиянын микроструктурасын изилдөөгө жана кулап түшүү күчүн эсептөөлөргө негизделген.
ARES-6P микроструктуралык касиеттеринин арасында нанониобий карбидинин жогорку концентрациясы шишик учурунда ийкемдүүлүктүн жогорулашынын эң маанилүү себеби болуп саналат, бирок никельдин жогорку концентрациясы да роль ойнойт. Жылмышуулардын жогорку жыштыгын эске алганда, ARES-6HR ARES-6SAга салыштырмалуу кеңейүүнү көрсөттү, бул резервуардын түзүлүшүнүн бекемдигинин жогорулашына карабастан, ARES-6HRдеги жылышуу натыйжалуу дренаждык жерди камсыз кыла албастыгын көрсөтүп турат.
Оор иондор менен бомбалоодон кийин, ниобий карбидинин чөкмөлөрүнүн наноөлчөмдүү квазикристаллдык мүнөзү бузулат. Натыйжада, бул иште колдонулган оор иондор менен бомбалоочу түзүлүштү колдонууда, нурланбаган үлгүлөрдөгү мурдатан бар болгон патогендердин көпчүлүгү матрицада акырындык менен тарап кеткен.
ARES-6P пластинасынын дренаждык кубаттуулугу 316 дат баспас болоттон жасалган плитага караганда үч эсе көп болот деп күтүлсө да, кеңейүүнүн өлчөнгөн өсүшү болжол менен жети эсеге барабар.
Жарыкка дуушар болгондо ниобий нанокарбидинин чөкмөлөрүнүн эриши ARES-6Pнин күтүлгөн жана иш жүзүндөгү шишикке туруктуулугунун ортосундагы чоң айырмачылыкты түшүндүрөт. Бирок, наниобий карбидинин кристаллиттери төмөнкү дозаларда бышык болот деп күтүлүүдө жана келечекте кадимки атомдук электр станцияларынын шарттарында ARES-6Pнин кеңейүү ийкемдүүлүгү бир топ жакшырат.
Шин, ЖХ, Конг, БС, Чонг, К., Эом, ХЖ, Жанг, К., жана АлМуса, Н. (2022). Шин, ЖХ, Конг, БС, Чонг, К., Эом, ХЖ, Жанг, К., жана АлМуса, Н. (2022). Шин, ЖХ, Конг, БС, Чон, К., Эом, ХЖ, Жанг, К., жана Аль-Муса, Н. (2022). Шин, ЖХ, Конг, БС, Чонг, К., Эом, ХЖ, Чан, К. жана АлМуса, Н. (2022). Шин, ЖХ, Конг, БС, Чонг, К., Эом, ХЖ, Чан, К. жана АлМуса, Н. (2022). Шин, ЖХ, Конг, БС, Чон, К., Эом, ХЖ, Жанг, К., жана Аль-Муса, Н. (2022).Оор иондор менен нурлантууда бирдей бөлүштүрүлгөн наноөлчөмдүү NbC чөкмөлөрү бар аустениттик дат баспас болоттун шишикке туруктуулугу. Ядролук материалдар журналы. Бул жерден жеткиликтүү: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub.
Эскертүү: Бул жерде билдирилген көз караштар автордун жеке көз карашы болуп саналат жана сөзсүз түрдө ушул веб-сайттын ээси жана оператору болгон AZoM.com Limited T/A AZoNetwork компаниясынын көз карашын чагылдырбайт. Бул эскертүү ушул веб-сайтты колдонуу шарттарынын бир бөлүгү болуп саналат.
Шахир Исламабад космостук технологиялар институтунун аэрокосмостук инженерия факультетин аяктаган. Ал аэрокосмостук аспаптар жана сенсорлор, эсептөө динамикасынын, аэрокосмостук структуралардын жана материалдардын, оптималдаштыруу ыкмаларынын, робототехниканын жана таза энергиянын тармактарында кеңири изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Өткөн жылы ал аэрокосмостук инженерия жаатында фрилансер консультант болуп иштеген. Техникалык жазуу ар дайым Шахирдин күчтүү жагы болуп келген. Ал эл аралык мелдештерде сыйлыктарга ээ болобу же жергиликтүү жазуу сынактарында жеңишке жетеби, ал мыкты. Шахир унааларды жакшы көрөт. Формула-1 жарышынан жана автомобиль жаңылыктарын окуудан тартып, картинг жарышына чейин, анын жашоосу унаалардын айланасында өтөт. Ал өз спортуна абдан кызыгат жана ар дайым ага убакыт табууга аракет кылат. Аскабак, футбол, крикет, теннис жана жарыш - ал убакыт өткөрүүнү жакшы көргөн хоббилери.
Ысык тер, Шахр. (2022-жылдын 22-марты). Жаңы наномодификацияланган реактордук эритменин шишикке туруктуулугу талданды. AZonano. 2022-жылдын 11-сентябрында https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861 дарегинен алынды.
Ысык тер, Шахр. “Жаңы нано-модификацияланган реактор эритмелеринин шишикке туруктуулугун талдоо”. AZonano.2022-жылдын 11-сентябры.2022-жылдын 11-сентябры.
Ысык тер, Шахр. “Жаңы нано-модификацияланган реактор эритмелеринин шишикке туруктуулугун талдоо”. AZonano. https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861. (2022-жылдын 11-сентябрына карата).
Ысык тер, Шахр. 2022. Жаңы реактордун наномодификацияланган эритмелеринин шишикке туруктуулугун талдоо. AZoNano, 2022-жылдын 11-сентябрында каралган, https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
Бул маегинде AZoNano жаңы жарык менен иштеген катуу абалдагы оптикалык нанодискти иштеп чыгууну талкуулайт.
Бул маекте биз коммерциялык жактан пайдалуу перовскит түзүлүштөрүнө технологиялык өтүүнү жеңилдетүүгө жардам бере турган арзан баадагы, басып чыгарууга мүмкүн болгон перовскит күн батареяларын өндүрүү үчүн нанобөлүкчөлөр сыяларын талкуулайбыз.
Биз кийинки муундагы электрондук жана кванттык түзүлүштөрдүн өнүгүшүнө алып келиши мүмкүн болгон hBN графен изилдөөсүндөгү акыркы жетишкендиктердин артында турган изилдөөчүлөр менен сүйлөшөбүз.
Filmetics R54 Жарым өткөргүч жана курама пластиналар үчүн өркүндөтүлгөн барактардын каршылык картасын түзүү куралы.
Filmetics F40 сиздин рабочий микроскопуңузду калыңдыгын жана сынуу көрсөткүчүн өлчөөчү куралга айландырат.
Nikalyte компаниясынын NL-UHV аппараты – бул өтө жогорку вакуумда нанобөлүкчөлөрдү түзүү жана аларды үлгүлөргө жайгаштыруу менен функционалдаштырылган беттерди түзүү үчүн заманбап курал.


Жарыяланган убактысы: 2022-жылдын 12-сентябры