ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کنیم.با ادامه مرور این سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.اطلاعات تکمیلی.
در یک مطالعه از پیش نشان داده شده در مجله مواد هسته ای، فولاد زنگ نزن آستنیتی تازه ساخته شده با رسوبات NbC با اندازه نانو به طور یکنواخت (ARES-6) و فولاد زنگ نزن معمولی 316 تحت تابش یونی سنگین مورد بررسی قرار گرفت.رفتار پس از تورم برای مقایسه مزایای ARES-6.
مطالعه: مقاومت در برابر تورم فولاد زنگ نزن آستنیتی با توزیع یکنواخت NbC در مقیاس نانو تحت تابش یون سنگین رسوب میکند.اعتبار تصویر: Parilov/Shutterstock.com
فولادهای زنگ نزن آستنیتی (SS) معمولاً به عنوان اجزای داخلی ساخته شده در راکتورهای آب سبک مدرن استفاده می شود که در آن در معرض شارهای تشعشع بالا قرار دارند.
تغییر در مورفولوژی فولادهای زنگ نزن آستنیتی پس از جذب نوترون بر پارامترهای فیزیکی مانند سخت شدن تشعشع و تجزیه حرارتی تأثیر منفی می گذارد.چرخههای تغییر شکل، تخلخل و تحریک نمونههایی از تکامل ریزساختار ناشی از تشعشع هستند که معمولاً در فولادهای زنگ نزن آستنیتی یافت میشوند.
علاوه بر این، فولاد زنگ نزن آستنیتی در معرض انبساط خلاء ناشی از تشعشع است که می تواند منجر به تخریب بالقوه کشنده اجزای هسته راکتور شود.بنابراین، نوآوری در راکتورهای هستهای مدرن با عمر طولانیتر و بهرهوری بالاتر، مستلزم استفاده از مجموعههای پیچیدهای است که میتوانند تشعشعات بیشتری را تحمل کنند.
از اوایل دهه 1970، روش های زیادی برای توسعه مواد رادیواکتیو پیشنهاد شده است.به عنوان بخشی از تلاشها برای بهبود کارایی تابش، نقش جنبههای اصلی کشش انبساط خلاء مورد مطالعه قرار گرفته است.اما با وجود این، از آنجایی که فولادهای زنگ نزن آستنیتی با نیکل بالا به دلیل تغییر شکل قطرات هلیوم در برابر شکنندگی تشعشع بسیار حساس هستند، فولادهای زنگ نزن آستنیت کم نمی توانند حفاظت در برابر خوردگی کافی را در شرایط خورنده تضمین کنند.همچنین محدودیت هایی برای بهبود کارایی تابش با تنظیم پیکربندی آلیاژ وجود دارد.
رویکرد دیگر شامل ویژگی های ریزساختاری مختلف است که می توانند به عنوان نقاط زهکشی برای خرابی های نقطه عمل کنند.سینک میتواند به جذب نقصهای ذاتی ناشی از تشعشع کمک کند و تشکیل حفرهها و دایرههای جابجایی ایجاد شده توسط گروهبندی جای خالی و شکاف را به تأخیر بیندازد.
نابجایی های متعدد، رسوبات ریز و ساختارهای دانه ای به عنوان جاذب هایی پیشنهاد شده اند که می توانند کارایی تابش را بهبود بخشند.طراحی مفهومی سرعت دینامیکی و چندین مطالعه مشاهدهای مزایای این ویژگیهای ریزساختاری را در سرکوب گسترش فضای خالی و کاهش جداسازی اجزای ناشی از تشعشع نشان دادهاند.با این حال، شکاف به تدریج تحت تأثیر تابش بهبود می یابد و عملکرد یک نقطه زهکشی را به طور کامل انجام نمی دهد.
محققان اخیراً فولاد زنگ نزن آستنیتی را با نسبت قابل مقایسه ای از رسوبات کاربید نانونیوبیم که به طور یکنواخت در ماتریس پراکنده شده اند، با استفاده از یک فرآیند فولادسازی صنعتی که بعداً ARES-6 نام گرفت، تولید کردند.
انتظار میرود که بیشتر رسوبها مکانهای فرورفتگی کافی را برای نقصهای ذاتی تشعشع فراهم کنند و در نتیجه راندمان تابش آلیاژهای ARES-6 را افزایش دهند.با این حال، وجود رسوبات میکروسکوپی کاربید نیوبیم، خواص مورد انتظار مقاومت در برابر تشعشع را بر اساس چارچوب ارائه نمی کند.
بنابراین، هدف از این مطالعه، آزمایش اثر مثبت کاربیدهای کوچک نیوبیم بر مقاومت به انبساط بود.اثرات نرخ دوز مربوط به طول عمر پاتوژن های نانومقیاس در طی بمباران یونی سنگین نیز بررسی شده است.
برای بررسی افزایش شکاف، یک آلیاژ ARES-6 جدید تولید شده با نانوکاربیدهای نیوبیم پراکنده یکنواخت، فولاد صنعتی را برانگیخت و آن را با یون های نیکل 5 مگا ولت بمباران کرد.نتایج زیر بر اساس اندازهگیریهای تورم، مطالعات ریزساختار میکروسکوپ الکترونی نانومتری و محاسبات استحکام افت است.
در میان خواص ریزساختاری ARES-6P، غلظت بالای رسوبات کاربید نانوونیوبیم مهمترین دلیل افزایش خاصیت ارتجاعی در هنگام تورم است، اگرچه غلظت بالای نیکل نیز در این امر نقش دارد.با توجه به فرکانس بالای جابجایی ها، ARES-6HR انبساط قابل مقایسه با ARES-6SA را نشان داد، که نشان می دهد، با وجود افزایش استحکام ساختار مخزن، جابجایی در ARES-6HR به تنهایی نمی تواند یک سایت زهکشی موثر ایجاد کند.
پس از بمباران با یون های سنگین، ماهیت شبه کریستالی در مقیاس نانو رسوبات کاربید نیوبیم از بین می رود.در نتیجه، هنگام استفاده از تأسیسات بمباران یونی سنگین مورد استفاده در این کار، بیشتر پاتوژنهای از قبل موجود در نمونههای بدون تابش به تدریج در ماتریکس پراکنده شدند.
اگرچه انتظار می رود ظرفیت زهکشی ARES-6P سه برابر ورق فولادی ضد زنگ 316 باشد، افزایش اندازه گیری شده در انبساط تقریباً هفت برابر است.
انحلال رسوبات نانوکاربید نیوبیم پس از قرار گرفتن در معرض نور، اختلاف بزرگ بین مقاومت تورم مورد انتظار و واقعی ARES-6P را توضیح می دهد.با این حال، انتظار میرود که کریستالهای کاربید نانوبیوم در نرخهای دوز پایینتر دوام بیشتری داشته باشند و کشش انبساط ARES-6P در آینده در شرایط عادی نیروگاه هستهای به میزان زیادی بهبود خواهد یافت.
Shin، JH، Kong، BS، Jeong، C.، Eom، HJ، Jang، C.، و AlMousa، N. (2022). Shin، JH، Kong، BS، Jeong، C.، Eom، HJ، Jang، C.، و 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.، و AlMousa، N. (2022). Shin، JH، Kong، BS، Jeong، C.، Eom، HJ، Jang، C.، و AlMousa، N. (2022). Shin, JH, Kong, BS, Chon, K., Eom, HJ, Jang, K., & Al-Musa, N. (2022).مقاومت در برابر تورم فولاد زنگ نزن آستنیتی با توزیع یکنواخت NbC با اندازه نانو تحت تابش یونهای سنگین رسوب میکند.مجله مواد هسته ای.موجود در: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در اینجا نظرات نویسنده در مقام شخصی او است و لزوماً منعکس کننده نظرات AZoM.com Limited T/A AZoNetwork، مالک و اپراتور این وب سایت نیست.این سلب مسئولیت بخشی از شرایط استفاده از این وب سایت است.
شهیر فارغ التحصیل دانشکده مهندسی هوافضا موسسه فناوری فضایی اسلام آباد است.او تحقیقات گسترده ای در ابزارها و حسگرهای هوافضا، دینامیک محاسباتی، ساختارها و مواد هوافضا، تکنیک های بهینه سازی، روباتیک و انرژی پاک انجام داده است.سال گذشته به عنوان مشاور آزاد در زمینه مهندسی هوافضا مشغول به کار شد.نویسندگی فنی همیشه نقطه قوت شهیر بوده است.او چه جوایزی را در مسابقات بین المللی به دست آورد و چه در مسابقات محلی نویسندگی، برتری می یابد.شهیر عاشق ماشین است.از مسابقات فرمول 1 و خواندن اخبار خودرو گرفته تا مسابقات کارت، زندگی او حول محور اتومبیل می چرخد.او به ورزش خود علاقه زیادی دارد و همیشه سعی می کند برای آن زمان پیدا کند.اسکواش، فوتبال، کریکت، تنیس و مسابقه، سرگرمی های او هستند که از گذراندن وقت با آنها لذت می برد.
عرق داغ شهر.(22 مارس 2022).مقاومت تورمی یک آلیاژ راکتور جدید اصلاح شده با نانومقاومت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.AZonano.بازیابی شده در 11 سپتامبر 2022 از https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
عرق داغ شهر."تحلیل مقاومت تورمی آلیاژهای جدید راکتور اصلاح شده با نانو".AZonano.11 سپتامبر 2022.11 سپتامبر 2022.
عرق داغ شهر."تحلیل مقاومت تورمی آلیاژهای جدید راکتور اصلاح شده با نانو".AZonano.https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.(از 11 سپتامبر 2022).
عرق داغ شهر.2022. تجزیه و تحلیل مقاومت تورم آلیاژهای نانو اصلاح شده راکتور جدید.AZoNano، دسترسی به 11 سپتامبر 2022، https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
در این مصاحبه، AZoNano توسعه یک نانودرایو نوری حالت جامد جدید با انرژی نور را مورد بحث قرار میدهد.
در این مصاحبه، ما در مورد جوهرهای نانوذراتی برای تولید سلولهای خورشیدی پروسکایتی ارزانقیمت و قابل چاپ صحبت میکنیم که میتواند به تسهیل انتقال فناوری به دستگاههای پروسکایتی با دوام تجاری کمک کند.
ما با محققانی که پشت سر آخرین پیشرفتها در تحقیقات گرافن hBN هستند صحبت میکنیم که میتواند به توسعه نسل بعدی دستگاههای الکترونیکی و کوانتومی منجر شود.
Filmetrics R54 ابزار نگاشت مقاومت ورق پیشرفته برای ویفرهای نیمه هادی و کامپوزیت.
Filmetrics F40 میکروسکوپ رومیزی شما را به ابزار اندازه گیری ضخامت و ضریب شکست تبدیل می کند.
NL-UHV از Nikalyte ابزاری پیشرفته برای ایجاد نانوذرات در خلاء فوقالعاده بالا و رسوب آنها بر روی نمونهها برای تشکیل سطوح عملکردی است.
زمان ارسال: سپتامبر 12-2022