Kami menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman anda. Dengan terus melayari laman web ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami. Maklumat Tambahan.
Dalam kajian pra-demonstrasi dalam Journal of Nuclear Materials, keluli tahan karat austenit yang baru dibuat dengan mendakan NbC bersaiz nano (ARES-6) yang diagihkan secara sekata dan keluli tahan karat 316 konvensional telah diperiksa di bawah penyinaran ion berat. Tingkah laku pasca-pembengkakan untuk membandingkan manfaat ARES-6.
Kajian: Rintangan pembengkakan keluli tahan karat austenit dengan NbC skala nano yang teragih sekata termendak di bawah penyinaran ion berat. Kredit imej: Parilov/Shutterstock.com
Keluli tahan karat austenit (SS) biasanya digunakan sebagai komponen dalaman yang dibuat dalam reaktor air ringan moden di mana ia terdedah kepada fluks sinaran yang tinggi.
Perubahan dalam morfologi keluli tahan karat austenit apabila penangkapan neutron memberi kesan buruk kepada parameter fizikal seperti pengerasan sinaran dan penguraian terma. Kitaran ubah bentuk, keliangan dan pengujaan adalah contoh evolusi mikrostruktur yang disebabkan oleh sinaran yang biasa ditemui dalam keluli tahan karat austenit.
Di samping itu, keluli tahan karat austenit tertakluk kepada pengembangan vakum yang disebabkan oleh sinaran, yang boleh mengakibatkan kemusnahan komponen teras reaktor yang berpotensi membawa maut. Oleh itu, inovasi dalam reaktor nuklear moden dengan jangka hayat yang lebih lama dan produktiviti yang lebih tinggi memerlukan penggunaan pemasangan kompleks yang dapat menahan lebih banyak sinaran.
Sejak awal 1970-an, banyak kaedah telah dicadangkan untuk pembangunan bahan radioaktif. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan kecekapan sinaran, peranan aspek utama keanjalan pengembangan vakum telah dikaji. Namun begitu, kerana keluli tahan karat austenit nikel tinggi sangat mudah terdedah kepada kerapuhan sinaran akibat ubah bentuk titisan helium, keluli tahan karat austenit rendah tidak dapat menjamin perlindungan kakisan yang mencukupi di bawah keadaan menghakis. Terdapat juga beberapa batasan untuk meningkatkan kecekapan sinaran dengan melaraskan konfigurasi aloi.
Satu lagi pendekatan adalah dengan memasukkan pelbagai ciri mikrostruktur yang boleh bertindak sebagai titik saliran untuk kegagalan titik. Sinki boleh menyumbang kepada penyerapan kecacatan intrinsik yang disebabkan oleh sinaran, melambatkan pembentukan lubang dan bulatan anjakan yang dihasilkan oleh pengelompokan kekosongan dan jurang.
Banyak kehelan, mendakan kecil, dan struktur berbutir telah dicadangkan sebagai penyerap yang boleh meningkatkan kecekapan sinaran. Reka bentuk konseptual halaju dinamik dan beberapa kajian pemerhatian telah mendedahkan manfaat ciri-ciri mikrostruktur ini dalam menyekat pengembangan lompang dan mengurangkan pemisahan komponen yang disebabkan oleh sinaran. Walau bagaimanapun, jurang tersebut secara beransur-ansur sembuh di bawah pengaruh sinaran dan tidak melaksanakan sepenuhnya fungsi titik saliran.
Para penyelidik baru-baru ini menghasilkan keluli tahan karat austenit dengan kadar nano-niobium karbida yang setanding yang tersebar secara seragam dalam matriks menggunakan proses pembuatan keluli perindustrian yang kemudiannya dinamakan ARES-6.
Kebanyakan mendakan dijangka menyediakan tapak tenggelam yang mencukupi untuk kecacatan intrinsik sinaran, sekali gus meningkatkan kecekapan sinaran aloi ARES-6. Walau bagaimanapun, kehadiran mendakan mikroskopik niobium karbida tidak memberikan sifat rintangan sinaran yang dijangkakan berdasarkan rangka kerja tersebut.
Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk menguji kesan positif karbida niobium kecil terhadap rintangan pengembangan. Kesan kadar dos yang berkaitan dengan jangka hayat patogen nano semasa pengeboman ion berat juga telah dikaji.
Untuk mengkaji peningkatan jurang, aloi ARES-6 yang baru dihasilkan dengan nanokarbida niobium yang tersebar secara seragam telah mengujakan keluli perindustrian dan membedilnya dengan ion nikel 5 MeV. Kesimpulan berikut adalah berdasarkan ukuran pembengkakan, kajian mikrostruktur mikroskopi elektron nanometer dan pengiraan kekuatan jatuh.
Antara sifat mikrostruktur ARES-6P, kepekatan tinggi nanoniobium karbida mendak merupakan sebab paling penting bagi peningkatan keanjalan semasa pembengkakan, walaupun kepekatan nikel yang tinggi juga memainkan peranan. Memandangkan kekerapan anjakan yang tinggi, ARES-6HR mempamerkan pengembangan yang setanding dengan ARES-6SA, menunjukkan bahawa, walaupun kekuatan struktur tangki meningkat, anjakan dalam ARES-6HR sahaja tidak dapat menyediakan tapak saliran yang berkesan.
Selepas pengeboman dengan ion berat, sifat kuasi-kristal nano bagi mendakan niobium karbida musnah. Akibatnya, apabila menggunakan kemudahan pengeboman ion berat yang digunakan dalam kajian ini, kebanyakan patogen sedia ada dalam sampel yang tidak disinari secara beransur-ansur hilang dalam matriks.
Walaupun kapasiti saliran ARES-6P dijangka tiga kali ganda daripada plat keluli tahan karat 316, peningkatan pengembangan yang diukur adalah kira-kira tujuh kali ganda.
Pelarutan mendakan nanokarbida niobium apabila terdedah kepada cahaya menjelaskan perbezaan besar antara rintangan pembengkakan yang dijangkakan dan sebenar bagi ARES-6P. Walau bagaimanapun, kristal nanoniobium karbida dijangka lebih tahan lama pada kadar dos yang lebih rendah, dan keanjalan pengembangan ARES-6P akan bertambah baik dengan ketara pada masa hadapan di bawah keadaan loji kuasa nuklear biasa.
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). Shin, JH, Kong, BS, Chon, K., Eom, HJ, Jang, K., & Al-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). Shin, JH, Kong, BS, Chon, K., Eom, HJ, Jang, K., & Al-Musa, N. (2022).Rintangan pembengkakan keluli tahan karat austenit dengan NbC bersaiz nano yang teragih sekata termendak di bawah penyinaran dengan ion berat. Jurnal Bahan Nuklear. Boleh didapati di: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub.
Penafian: Pandangan yang dinyatakan di sini adalah pandangan penulis atas kapasiti peribadinya dan tidak semestinya mencerminkan pandangan AZoM.com Limited T/A AZoNetwork, pemilik dan pengendali laman web ini. Penafian ini adalah sebahagian daripada terma penggunaan laman web ini.
Shahir merupakan graduan Fakulti Kejuruteraan Aeroangkasa, Institut Teknologi Angkasa Islamabad. Beliau telah menjalankan penyelidikan yang meluas dalam instrumen dan sensor aeroangkasa, dinamik pengiraan, struktur dan bahan aeroangkasa, teknik pengoptimuman, robotik dan tenaga bersih. Tahun lepas, beliau bekerja sebagai perunding bebas dalam bidang kejuruteraan aeroangkasa. Penulisan teknikal sentiasa menjadi kepakaran Shahir. Sama ada beliau memenangi anugerah dalam pertandingan antarabangsa atau memenangi pertandingan penulisan tempatan, beliau cemerlang. Shahir sukakan kereta. Daripada perlumbaan Formula 1 dan membaca berita automotif hinggalah perlumbaan kart, hidupnya berkisar tentang kereta. Beliau bersemangat tentang sukannya dan sentiasa cuba mencari masa untuknya. Skuasy, bola sepak, kriket, tenis dan perlumbaan adalah hobinya yang beliau gemar meluangkan masa bersama.
Peluh panas, Shahr. (22 Mac 2022). Rintangan pembengkakan aloi reaktor nanomodifikasi baharu telah dianalisis. AZonano. Diperoleh pada 11 September 2022 daripada https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
Peluh panas, Shahr. “Analisis Rintangan Bengkak Aloi Reaktor Nano-Diubah Suai Baharu”. AZonano.11 September 2022.11 September 2022.
Peluh panas, Shahr. “Analisis Rintangan Bengkak Aloi Reaktor Nano-Diubah Suai Baharu”. AZonano. https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861. (Sehingga 11 September 2022).
Peluh panas, Shahr. 2022. Analisis rintangan bengkak aloi nanomodifikasi reaktor baharu. AZoNano, diakses pada 11 September 2022, https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
Dalam temu bual ini, AZoNano membincangkan pembangunan nanodrive optik keadaan pepejal berkuasa cahaya yang baharu.
Dalam temu bual ini, kami membincangkan dakwat nanopartikel untuk penghasilan sel solar perovskit boleh cetak berkos rendah yang boleh membantu memudahkan peralihan teknologi kepada peranti perovskit yang berdaya maju secara komersial.
Kami bercakap dengan para penyelidik di sebalik kemajuan terkini dalam penyelidikan grafena hBN yang boleh membawa kepada pembangunan peranti elektronik dan kuantum generasi akan datang.
Alat pemetaan rintangan helaian lanjutan Filmetrics R54 untuk wafer semikonduktor dan komposit.
Filmetrics F40 menukar mikroskop desktop anda kepada alat pengukur ketebalan dan indeks biasan.
NL-UHV daripada Nikalyte ialah alat canggih untuk menghasilkan nanopartikel dalam vakum ultra tinggi dan memendapkannya pada sampel untuk membentuk permukaan berfungsi.
Masa siaran: 12-Sep-2022


