Ontleding van swelweerstand van nuwe nanomodifiseerde reaktorlegerings

Ons gebruik koekies om jou ervaring te verbeter.Deur voort te gaan om deur hierdie webwerf te blaai, stem jy in tot ons gebruik van koekies.Bykomende inligting.
In 'n vooraf-gedemonstreerde studie in die Journal of Nuclear Materials, is vars vervaardigde austenitiese vlekvrye staal met eweredig verspreide nanogrootte NbC-presipitate (ARES-6) en konvensionele 316 vlekvrye staal onder swaar ioonbestraling ondersoek.Post-swelling gedrag om die voordele van ARES-6 te vergelyk.
Studie: Swelweerstand van austenitiese vlekvrye staal met eweredig verspreide nanoskaal NbC-presipitasies onder swaar ioonbestraling.Beeldkrediet: Parilov/Shutterstock.com
Austenitiese vlekvrye staal (SS) word algemeen gebruik as vervaardigde interne komponente in moderne ligtewaterreaktore waar hulle aan hoë stralingsvloeie blootgestel word.
Die verandering in die morfologie van austenitiese vlekvrye staal tydens neutronvangs beïnvloed fisiese parameters soos stralingsverharding en termiese ontbinding nadelig.Vervormingsiklusse, porositeit en opwekking is voorbeelde van straling-geïnduseerde mikrostruktuur-evolusie wat algemeen in austenitiese vlekvrye staal voorkom.
Daarbenewens is austenitiese vlekvrye staal onderhewig aan straling-geïnduseerde vakuumuitsetting, wat kan lei tot potensieel dodelike vernietiging van reaktorkernkomponente.Dus vereis innovasies in moderne kernreaktors met langer lewensduur en hoër produktiwiteit die gebruik van komplekse samestellings wat meer straling kan weerstaan.
Sedert die vroeë 1970's is baie metodes voorgestel vir die ontwikkeling van radioaktiewe materiale.As deel van pogings om bestralingsdoeltreffendheid te verbeter, is die rol van die hoofaspekte van vakuumuitsetting-elastisiteit bestudeer.Maar desondanks, omdat hoë nikkel austenitiese vlekvrye staal baie vatbaar is vir stralingsbroswording as gevolg van helium druppel vervorming, kan lae austeniet vlekvrye staal nie voldoende korrosiebeskerming onder korrosiewe toestande waarborg nie.Daar is ook 'n paar beperkings om bestralingsdoeltreffendheid te verbeter deur die legeringskonfigurasie te verstel.
Nog 'n benadering is om verskeie mikrostrukturele kenmerke in te sluit wat as dreineringspunte vir puntmislukkings kan dien.Sink kan bydra tot die absorpsie van straling-geïnduseerde intrinsieke defekte, wat die vorming van gate en verplasingsirkels wat deur die groepering van vakatures en gapings geskep word, vertraag.
Talle ontwrigtings, klein neerslae en korrelstrukture is voorgestel as absorbeerders wat bestralingsdoeltreffendheid kan verbeter.Die dinamiese snelheid konseptuele ontwerp en verskeie waarnemingstudies het die voordele van hierdie mikrostrukturele kenmerke aan die lig gebring in die onderdrukking van leemte-uitsetting en die vermindering van straling-geïnduseerde komponentskeiding.Die gaping genees egter geleidelik onder die invloed van bestraling en voer nie die funksie van 'n dreineringspunt ten volle uit nie.
Die navorsers het onlangs austenitiese vlekvrye staal vervaardig met 'n vergelykbare proporsie nano-niobiumkarbiedpresipitate wat eenvormig in die matriks versprei is deur 'n industriële staalvervaardigingsproses te gebruik wat later ARES-6 genoem is.
Die meeste neerslae sal na verwagting voldoende sinkplekke vir stralings-intrinsieke defekte verskaf, en sodoende die stralingsdoeltreffendheid van ARES-6-legerings verhoog.Die teenwoordigheid van mikroskopiese neerslae van niobiumkarbied verskaf egter nie die verwagte eienskappe van stralingsweerstand gebaseer op die raamwerk nie.
Daarom was die doel van hierdie studie om die positiewe effek van klein niobiumkarbiede op uitsettingsweerstand te toets.Dosistempo-effekte wat verband hou met die langlewendheid van nanoskaal patogene tydens swaar ioonbombardement is ook ondersoek.
Om die toename in gaping te ondersoek, het 'n nuut vervaardigde ARES-6-legering met eenvormig verspreide niobiumnanokarbiede industriële staal opgewonde gemaak en dit met 5 MeV nikkelione gebombardeer.Die volgende gevolgtrekkings is gebaseer op swelmetings, nanometer elektronmikroskopie mikrostruktuur studies en valsterkte berekeninge.
Onder die mikrostrukturele eienskappe van ARES-6P is die hoë konsentrasie nanoniobiumkarbiedpresipitate die belangrikste rede vir die verhoogde elastisiteit tydens swelling, hoewel die hoë konsentrasie nikkel ook 'n rol speel.Gegewe die hoë frekwensie van verplasings, het ARES-6HR 'n uitbreiding getoon wat vergelykbaar is met ARES-6SA, wat daarop dui dat, ten spyte van die verhoogde sterkte van die tenkstruktuur, verplasing in ARES-6HR alleen nie 'n effektiewe dreineringsplek kan verskaf nie.
Na bombardement met swaar ione word die nanoskaal kwasi-kristallyne aard van die neerslae van niobiumkarbied vernietig.As gevolg hiervan, wanneer die swaar-ioonbombardementfasiliteit gebruik word in hierdie werk, het die meeste van die reeds bestaande patogene in nie-bestraalde monsters geleidelik in die matriks verdwyn.
Alhoewel die dreineringskapasiteit van ARES-6P na verwagting drie keer dié van 316 vlekvrye staalplaat sal wees, is die gemete toename in uitsetting ongeveer sewe keer.
Die oplossing van neerslae van niobiumnanokarbied tydens blootstelling aan lig verklaar die groot verskil tussen die verwagte en werklike swelweerstand van ARES-6P.Nanoniobiumkarbiedkristalliete sal egter na verwagting meer duursaam wees teen laer dosistempo's, en die uitbreidingselastisiteit van ARES-6P sal in die toekoms onder normale kernkragsentraletoestande aansienlik verbeter word.
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).Swellingweerstand van austenitiese vlekvrye staal met eweredig verspreide nanogrootte NbC presipiteer onder bestraling met swaar ione.Journal of Nuclear Materials.Beskikbaar by: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub.
Vrywaring: Die sienings wat hier uitgespreek word, is dié van die skrywer in sy persoonlike hoedanigheid en weerspieël nie noodwendig die sienings van AZoM.com Beperk T/A AZoNetwork, die eienaar en operateur van hierdie webwerf nie.Hierdie vrywaring is deel van die gebruiksvoorwaardes van hierdie webwerf.
Shahir het aan die Fakulteit Lug- en Ruimtevaartingenieurswese van die Islamabad Institute of Space Technology gegradueer.Hy het uitgebreide navorsing gedoen in lugvaartinstrumente en -sensors, berekeningsdinamika, lugvaartstrukture en -materiale, optimaliseringstegnieke, robotika en skoon energie.Verlede jaar het hy as vryskutkonsultant op die gebied van lugvaart-ingenieurswese gewerk.Tegniese skryfwerk was nog altyd Shahir se sterkpunt.Of hy toekennings in internasionale kompetisies wen of plaaslike skryfkompetisies wen, hy blink uit.Shahir is mal oor motors.Van Formule 1-renne en die lees van motornuus tot kartrenne, sy lewe draai om motors.Hy is passievol oor sy sport en probeer altyd tyd daarvoor kry.Muurbal, sokker, krieket, tennis en wedrenne is sy stokperdjies waarmee hy dit geniet om tyd deur te bring.
Warm sweet, Shahr.(22 Maart 2022).Die swelweerstand van 'n nuwe nanogemodifiseerde reaktorlegering is ontleed.AZonano.Op 11 September 2022 onttrek van https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
Warm sweet, Shahr."Swellingsweerstandanalise van nuwe nano-gemodifiseerde reaktorlegerings".AZonano.11 September 2022.11 September 2022.
Warm sweet, Shahr."Swellingsweerstandanalise van nuwe nano-gemodifiseerde reaktorlegerings".AZonano.https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.(Vanaf 11 September 2022).
Warm sweet, Shahr.2022. Swelling weerstand analise van nuwe reaktor nanomodified legerings.AZoNano, verkry op 11 September 2022, https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
In hierdie onderhoud bespreek AZoNano die ontwikkeling van 'n nuwe lig-aangedrewe soliede-toestand optiese nano-aandrywing.
In hierdie onderhoud bespreek ons ​​nanopartikel-ink vir die vervaardiging van laekoste, drukbare perovskiet-sonselle wat kan help om die tegnologiese oorgang na kommersieel lewensvatbare perovskiet-toestelle te vergemaklik.
Ons praat met die navorsers agter die jongste vooruitgang in hBN-grafeennavorsing wat kan lei tot die ontwikkeling van die volgende generasie elektroniese en kwantumtoestelle.
Filmetrics R54 Gevorderde velweerstand kartering instrument vir halfgeleier en saamgestelde wafers.
Die Filmetrics F40 verander jou lessenaarmikroskoop in 'n dikte- en brekingsindeksmetingsinstrument.
NL-UHV van Nikalyte is 'n moderne hulpmiddel om nanopartikels in ultrahoë vakuum te skep en dit op monsters te deponeer om gefunksionaliseerde oppervlaktes te vorm.


Postyd: 12-Sep-2022