Fe基合金中He离子辐照效应研究

来源 :2015年首届研究堆应用技术学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a563241195
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  不锈钢材料中氦原子的存在是导致材料肿胀、脆化、表面腐蚀和形成冷裂纹的主要因素之一,因此不锈钢中氦脆的现象成为核能结构材料基础研究的热点。不锈钢中氦的来源主要包括(n,α)核嬗变反应产生的He 原子和通过扩散作用从表面进入材料的He 原子,这些He 原子会与材料中的辐照缺陷相互作用,受到高温和环境等因素条件影响下而扩散、形核和聚集过程,从而对不锈钢材料的力学性能和机械性能产生不利影响。
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高比活度钴粒主要应用于医疗领域.为了使其具有放射性,需要将Co 金属在反应堆内经中子照射转化为Co-60.为防止放射性物质在反应堆内脱落,造成污染,需要在钴粒表面电镀一层均匀完整的镍层.由于钴粒体积较小,用传统电镀工艺得到的镀层完整性和均匀性难以保证,并且镀层与基体结合力较差,容易起泡,因此本文对Φ1×1 钴粒的蚀刻和电镀工艺进行研究.采用硝酸化学蚀刻、双脉冲电流振镀镍的方式,研制了一种小尺寸钴粒
为了分析池式研究堆应急电力系统的可靠性,以明确运行期间影响研究堆安全的薄弱环节。针对系统结构和运行模式,通过失效模型和影响分析法(FMEA)对系统和部件进行定性分析,采用故障树分析法(FTA)构建系统的事件树模型,进行性定量分析。从而确定运行维护策略,为后续的PSA 分析提供数据支持。
In this study,density functional theory(DFT)and ab initio molecular dynamics(AIMD)methods are employed to investigate how the H/He generation and stacking faults(SFs)influence the irradiation response
会议
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Recent experimental studies demonstrated that Ti3SiC2 and Ti3AlC2 have a high tolerance to amorphization by irradiation damages.But,there is a visible difference in tolerance between the two compositi
会议
通过表面机械研磨处理,在低活化钢的表面形成了一层纳米晶,550℃保温4 小时的退火实验表面,该纳米晶具有良好的热稳定性。对该纳米晶在室温下进行了不同剂量和不同种类的氦离子辐照实验表面:氦泡优先在界面处形成,并且界面处氦泡的平均尺寸要大于晶内氦泡的平均尺寸;同时发现了辐照诱发的晶粒长大现象;辐照后的550℃保温4 小时的退火实验表明,空洞发生了急剧的长大,同时基体中也保留了大量的小尺寸的空洞。
钨是聚变堆最重要的面向等离子体候选材料。在偏滤器区域,钨将承受高通量(~1022m-2 s-1)低能(<200eV)氢/氦等离子体辐照。这样的等离子体辐照条件使钨表面在纳米量级的深度范围内短时间得到很大剂量照射,依赖于具体温度、通量及离子能量,钨表面呈现出各种复杂的形貌,并可能成为污染聚变等离子体的杂质源。要理解钨表面在辐照下的形貌演化和杂质产生机理,对各种原子过程的演化速率以及这些原子过程的相互
会议
聚变堆中高流强高能中子辐照、高热流密度、强磁场的复杂苛刻工况环境,以及清洁能源发展的愿景,对结构材料性能提出了更高的要求。低活化铁素体/马氏体(RAFM)钢具有较好的低活化特性、抗辐照肿胀和液态金属相容性,以及良好的研究基础和相对成熟的工业技术基础,被普遍认为是未来聚变堆和第一座聚变电站的首选结构材料。
随着航天技术发展,激光器逐步进入到太空环境中。全固态激光器具有的集成度及可靠性高使其在众多空间应用的激光系统中具有不可替代的优势,如欧空局发射的位于太阳同步轨道上的测风雷达ALADIN[1],美国NASA 及法国联合发射的激光雷达CALIPS[2],对地观测的激光高度计GLAS[3],日本研制的月球表面激光高度计LALT[4],美国NASA 研制的水星表面激光高度计MESSENGER[5],我国发
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