Gumagamit kami ng cookies upang mapabuti ang iyong karanasan. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-browse sa site na ito, sumasang-ayon ka sa aming paggamit ng cookies. Karagdagang Impormasyon.
Sa isang paunang naipakitang pag-aaral sa Journal of Nuclear Materials, sinuri ang bagong gawang austenitic stainless steel na may pantay na ipinamahaging nanosized NbC precipitates (ARES-6) at conventional 316 stainless steel sa ilalim ng mabigat na ion irradiation. Sinuri ang post-swelling behavior upang ihambing ang mga benepisyo ng ARES-6.
Pag-aaral: Ang resistensya sa pamamaga ng austenitic stainless steel na may pantay na ipinamamahaging nanoscale NbC ay namuo sa ilalim ng mabigat na irradiation ng ion. Kredito ng larawan: Parilov/Shutterstock.com
Ang mga austenitic stainless steel (SS) ay karaniwang ginagamit bilang mga panloob na bahagi sa mga modernong light water reactor kung saan ang mga ito ay nakalantad sa mataas na radiation fluxes.
Ang pagbabago sa morpolohiya ng mga austenitic stainless steel sa panahon ng pagkuha ng neutron ay negatibong nakakaapekto sa mga pisikal na parametro tulad ng pagpapatigas ng radiation at thermal decomposition. Ang mga deformation cycle, porosity, at excitation ay mga halimbawa ng ebolusyon ng microstructure na dulot ng radiation na karaniwang matatagpuan sa mga austenitic stainless steel.
Bukod pa rito, ang austenitic stainless steel ay napapailalim sa expansion ng vacuum na dulot ng radiation, na maaaring humantong sa posibleng nakamamatay na pagkasira ng mga bahagi ng reactor core. Kaya naman, ang mga inobasyon sa mga modernong nuclear reactor na may mas mahabang buhay at mas mataas na produktibidad ay nangangailangan ng paggamit ng mga kumplikadong assembly na kayang tiisin ang mas maraming radiation.
Mula noong unang bahagi ng dekada 1970, maraming pamamaraan ang iminungkahi para sa pagpapaunlad ng mga radioactive na materyales. Bilang bahagi ng mga pagsisikap na mapabuti ang kahusayan sa radiation, pinag-aralan ang papel ng mga pangunahing aspeto ng vacuum expansion elasticity. Ngunit kahit na gayon, dahil ang mga high nickel austenitic stainless steel ay madaling kapitan ng radiation embrittlement dahil sa helium droplet deformation, ang mga low austenite stainless steel ay hindi magagarantiya ng sapat na proteksyon laban sa corrosion sa ilalim ng mga kondisyon ng corrosion. Mayroon ding ilang mga limitasyon upang mapabuti ang kahusayan sa radiation sa pamamagitan ng pag-tune sa configuration ng alloy.
Ang isa pang paraan ay ang pagsasama ng iba't ibang katangiang microstructural na maaaring magsilbing drainage point para sa mga point failure. Ang lababo ay maaaring makatulong sa pagsipsip ng mga intrinsic defect na dulot ng radiation, na nagpapaantala sa pagbuo ng mga butas at mga bilog na nalilikha ng pagpapangkat ng mga bakante at puwang.
Maraming dislokasyon, maliliit na namuo, at mga butil-butil na istruktura ang iminungkahi bilang mga sumisipsip na maaaring mapabuti ang kahusayan sa radyasyon. Ang konseptwal na disenyo ng dynamic velocity at ilang obserbasyonal na pag-aaral ay nagsiwalat ng mga benepisyo ng mga katangiang microstructural na ito sa pagsugpo sa paglawak ng void at pagbabawas ng paghihiwalay ng mga bahagi na dulot ng radyasyon. Gayunpaman, ang puwang ay unti-unting gumagaling sa ilalim ng impluwensya ng radyasyon at hindi ganap na gumaganap ng tungkulin ng isang drainage point.
Kamakailan lamang ay nakagawa ang mga mananaliksik ng austenitic stainless steel na may maihahambing na proporsyon ng nano-niobium carbide precipitates na pantay na nakakalat sa matrix gamit ang isang industrial steelmaking process na kalaunan ay pinangalanang ARES-6.
Karamihan sa mga precipitate ay inaasahang magbibigay ng sapat na sink sites para sa mga intrinsic defect ng radiation, sa gayon ay pinapataas ang radiation efficiency ng mga ARES-6 alloys. Gayunpaman, ang presensya ng mga mikroskopikong precipitate ng niobium carbide ay hindi nagbibigay ng inaasahang mga katangian ng radiation resistance batay sa framework.
Samakatuwid, ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang subukan ang positibong epekto ng maliliit na niobium carbides sa resistensya sa paglawak. Sinuri rin ang mga epekto ng dose rate na may kaugnayan sa mahabang buhay ng mga nanoscale pathogens sa panahon ng matinding pagbomba ng ion.
Upang siyasatin ang pagtaas ng puwang, isang bagong gawang ARES-6 alloy na may pantay na dispersed na niobium nanocarbides ang nagpagana sa industrial steel at binomba ito ng 5 MeV nickel ions. Ang mga sumusunod na konklusyon ay batay sa mga sukat ng pamamaga, mga pag-aaral sa microstructure ng nanometer electron microscopy, at mga kalkulasyon ng drop strength.
Sa mga katangiang mikrostruktural ng ARES-6P, ang mataas na konsentrasyon ng mga namuong nanoniobium carbide ang pinakamahalagang dahilan ng pagtaas ng elastisidad habang namamaga, bagama't may papel din ang mataas na konsentrasyon ng nickel. Dahil sa mataas na dalas ng mga pag-alis ng tubig, ang ARES-6HR ay nagpakita ng paglawak na maihahambing sa ARES-6SA, na nagmumungkahi na, sa kabila ng pagtaas ng lakas ng istruktura ng tangke, ang pag-alis ng tubig sa ARES-6HR lamang ay hindi maaaring magbigay ng epektibong lugar ng drainage.
Matapos ang pambobomba gamit ang mabibigat na ion, ang nanoscale quasi-crystalline na katangian ng mga namuo ng niobium carbide ay nasisira. Bilang resulta, kapag ginagamit ang pasilidad ng pambobomba ng mabibigat na ion na ginamit sa gawaing ito, karamihan sa mga dati nang pathogen sa mga sample na hindi na-irradiate ay unti-unting naglaho sa matrix.
Bagama't inaasahang magiging tatlong beses ang kapasidad ng ARES-6P sa pagpapatuyo ng tubig kaysa sa 316 stainless steel plate, ang nasukat na pagtaas sa paglawak ay humigit-kumulang pitong beses.
Ang pagkatunaw ng mga namuong niobium nanocarbide kapag nalantad sa liwanag ay nagpapaliwanag ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng inaasahan at aktwal na resistensya sa pamamaga ng ARES-6P. Gayunpaman, ang mga kristal na nanoniobium carbide ay inaasahang magiging mas matibay sa mas mababang antas ng dosis, at ang elastisidad ng paglawak ng ARES-6P ay lubos na mapapabuti sa hinaharap sa ilalim ng normal na mga kondisyon ng planta ng kuryenteng nukleyar.
Shin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., at AlMousa, N. (2022). Shin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., at AlMousa, N. (2022). Shin, JH, Kong, BS, Chon, K., Eom, HJ, Jang, K., at Al-Musa, N. (2022). Shin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., at AlMousa, N. (2022). Shin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., at AlMousa, N. (2022). Shin, JH, Kong, BS, Chon, K., Eom, HJ, Jang, K., at Al-Musa, N. (2022).Ang resistensya sa pamamaga ng austenitic stainless steel na may pantay na ipinamamahaging nanosized na NbC ay namuo sa ilalim ng pag-iilaw ng mabibigat na ion. Journal of Nuclear Materials. Makukuha sa: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub.
Pagtatanggi: Ang mga pananaw na ipinahayag dito ay ang mga personal na pananaw ng may-akda at hindi kinakailangang sumasalamin sa mga pananaw ng AZoM.com Limited T/A AZoNetwork, ang may-ari at operator ng website na ito. Ang pagtatanggi na ito ay bahagi ng mga tuntunin ng paggamit ng website na ito.
Nagtapos si Shahir sa Faculty of Aerospace Engineering ng Islamabad Institute of Space Technology. Gumawa siya ng malawak na pananaliksik sa mga instrumento at sensor ng aerospace, computational dynamics, aerospace structures and materials, optimization techniques, robotics, at clean energy. Noong nakaraang taon, nagtrabaho siya bilang isang freelance consultant sa larangan ng aerospace engineering. Ang teknikal na pagsusulat ang palaging forte ni Shahir. Manalo man siya ng mga parangal sa mga internasyonal na kompetisyon o manalo sa mga lokal na kompetisyon sa pagsusulat, mahusay siya. Mahilig si Shahir sa mga kotse. Mula sa Formula 1 racing at pagbabasa ng mga balita sa automotive hanggang sa kart racing, umiikot ang kanyang buhay sa mga kotse. Masigasig siya sa kanyang isport at palaging nagsisikap na makahanap ng oras para dito. Ang squash, football, cricket, tennis at racing ang kanyang mga libangan na kinagigiliwan niyang makasama.
Mainit na pawis, Shahr. (Marso 22, 2022). Nasuri na ang resistensya sa pamamaga ng isang bagong nanomodified reactor alloy. AZonano. Nakuha noong Setyembre 11, 2022 mula sa https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
Mainit na pawis, Shahr. “Pagsusuri sa Paglaban sa Pamamaga ng mga Bagong Nano-Modified Reactor Alloys”. AZonano.Setyembre 11, 2022.Setyembre 11, 2022.
Mainit na pawis, Shahr. “Pagsusuri sa Paglaban sa Pamamaga ng mga Bagong Nano-Modified Reactor Alloys”. AZonano. https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861. (Noong Setyembre 11, 2022).
Hot sweat, Shahr. 2022. Pagsusuri sa resistensya ng pamamaga ng mga bagong reactor na nanomodified alloys. AZoNano, na-access noong 11 Setyembre 2022, https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
Sa panayam na ito, tinalakay ng AZoNano ang pagbuo ng isang bagong solid-state optical nanodrive na pinapagana ng liwanag.
Sa panayam na ito, tatalakayin namin ang mga nanoparticle ink para sa produksyon ng murang, maipi-print na perovskite solar cells na makakatulong na mapadali ang teknolohikal na paglipat sa mga komersyal na magagamit na perovskite device.
Kakausapin namin ang mga mananaliksik sa likod ng mga pinakabagong pagsulong sa pananaliksik sa hBN graphene na maaaring humantong sa pag-unlad ng mga susunod na henerasyon ng mga elektronik at quantum device.
Filmetrics R54 Advanced sheet resistance mapping tool para sa semiconductor at composite wafers.
Ginagawang kasangkapan sa pagsukat ng kapal at refractive index ng Filmetrics F40 ang iyong desktop microscope.
Ang NL-UHV mula sa Nikalyte ay isang makabagong kagamitan para sa paglikha ng mga nanoparticle sa ultra-high vacuum at pagdedeposito ng mga ito sa mga sample upang bumuo ng mga functionalized na ibabaw.
Oras ng pag-post: Set-12-2022


