Шинэ наномжуулсан реакторын хайлшийн хавдах эсэргүүцлийн шинжилгээ

Бид таны туршлагыг сайжруулахын тулд күүки ашигладаг. Энэ сайтыг үргэлжлүүлэн үзэх замаар та бидний күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Нэмэлт мэдээлэл.
Journal of Nuclear Materials сэтгүүлд хийсэн урьдчилан харуулсан судалгаагаар жигд тархсан нано хэмжээст NbC тунадас (ARES-6) бүхий шинэхэн үйлдвэрлэсэн аустенит зэвэрдэггүй ган ба ердийн 316 зэвэрдэггүй ганг хүнд ионы цацрагийн дор шинжилсэн. ARES-6-ийн ашиг тусыг харьцуулахын тулд хавдсаны дараах зан үйл.
Судалгаа: Хүнд ионы цацрагийн дор жигд тархсан нано хэмжээний NbC тунадас бүхий аустенит зэвэрдэггүй гангийн хавдах эсэргүүцэл. Зургийн кредит: Parilov/Shutterstock.com
Аустенит зэвэрдэггүй ган (SS) нь өндөр цацрагийн урсгалд өртдөг орчин үеийн хөнгөн усны реакторуудад дотоод эд анги болгон ашигладаг.
Нейтрон барих үед аустенит зэвэрдэггүй гангийн морфологийн өөрчлөлт нь цацрагийн хатуурал, дулааны задрал зэрэг физик үзүүлэлтүүдэд сөргөөр нөлөөлдөг. Деформацийн цикл, сүвэрхэг байдал, өдөөлт зэрэг нь аустенитийн зэвэрдэггүй ганд түгээмэл тохиолддог цацраг туяагаар өдөөгдсөн бичил бүтцийн хувьслын жишээ юм.
Нэмж дурдахад, аустенит зэвэрдэггүй ган нь цацраг туяагаар өдөөгдсөн вакуум тэлэлтэд өртдөг бөгөөд энэ нь реакторын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үхэлд хүргэж болзошгүй юм. Тиймээс илүү урт наслалттай, өндөр бүтээмжтэй орчин үеийн цөмийн реакторуудын шинэчлэл нь илүү их цацрагийг тэсвэрлэх чадвартай цогц угсралтыг ашиглахыг шаарддаг.
1970-аад оны эхэн үеэс цацраг идэвхт бодисыг боловсруулах олон аргыг санал болгосон. Цацрагийн үр ашгийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд вакуум тэлэлтийн уян хатан байдлын үндсэн үүрэг ролийг судалсан. Гэсэн хэдий ч өндөр никельтэй аустениттэй зэвэрдэггүй ган нь гелийн дуслын хэв гажилтын улмаас цацрагийн хэврэгшилд маш мэдрэмтгий байдаг тул бага аустениттэй зэвэрдэггүй ган нь зэврэлттэй нөхцөлд хангалттай зэврэлтээс хамгаалж чадахгүй. Мөн хайлшийн тохиргоог тохируулах замаар цацрагийн үр ашгийг дээшлүүлэх зарим хязгаарлалтууд байдаг.
Өөр нэг арга бол цэгийн эвдрэлийн үед ус зайлуулах цэг болж чадах янз бүрийн бичил бүтцийн шинж чанаруудыг оруулах явдал юм. Угаалтуур нь цацраг туяанаас үүдэлтэй дотоод согогийг шингээхэд хувь нэмэр оруулж, сул орон зай, цоорхойг бүлэглэснээр үүссэн нүх, шилжилтийн тойрог үүсэхийг хойшлуулдаг.
Цацрагийн үр ашгийг дээшлүүлэх шингээгч болгон олон тооны мултрал, жижиг тунадас, мөхлөгт бүтцийг санал болгосон. Динамик хурдны концепцын загвар болон хэд хэдэн ажиглалтын судалгаанууд нь эдгээр бичил бүтцийн онцлогууд нь хоосон зайны тэлэлтийг дарангуйлж, цацраг туяагаар үүсгэгдсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тусгаарлалтыг багасгахад ашиг тустай болохыг харуулсан. Гэсэн хэдий ч цоорхой нь цацрагийн нөлөөн дор аажмаар эдгэрч, ус зайлуулах цэгийн үүргийг бүрэн гүйцэд гүйцэтгэдэггүй.
Судлаачид саяхан ARES-6 гэж нэрлэгдсэн үйлдвэрлэлийн ган үйлдвэрлэх процессыг ашиглан матрицад жигд тархсан нано-ниобид карбидын тунадастай харьцуулж болохуйц аустенит зэвэрдэггүй ган үйлдвэрлэжээ.
Ихэнх хур тунадас нь цацрагийн дотоод согогийг хангалттай шингээх газрыг бий болгож, улмаар ARES-6 хайлшийн цацрагийн үр ашгийг нэмэгдүүлдэг. Гэсэн хэдий ч ниобий карбидын микроскопийн тунадас байгаа нь хүрээн дээр үндэслэн цацрагийн эсэргүүцлийн хүлээгдэж буй шинж чанарыг хангаж чадахгүй.
Иймээс энэхүү судалгааны зорилго нь жижиг ниоби карбидын тэлэлтийн эсэргүүцэлд эерэг нөлөө үзүүлэхийг турших явдал байв. Хүнд ионы бөмбөгдөлтөд нано хэмжээний эмгэг төрүүлэгчдийн урт наслалттай холбоотой тунгийн хурдны нөлөөг мөн судалсан.
Цоорхой нэмэгдсэнийг судлахын тулд жигд тархсан ниоби нанокарбид бүхий шинээр үйлдвэрлэсэн ARES-6 хайлш нь үйлдвэрлэлийн ганг өдөөж, 5 МэВ никель ионоор бөмбөгдсөн. Дараах дүгнэлтүүд нь хаван хэмжилт, нанометрийн электрон микроскопийн бичил бүтцийн судалгаа, уналтын бат бэхийн тооцоонд үндэслэсэн болно.
ARES-6P-ийн бичил бүтцийн шинж чанаруудын дотроос нанониобий карбидын тунадасны өндөр концентраци нь хаван үүсэх үед уян хатан чанарыг нэмэгдүүлэх хамгийн чухал шалтгаан боловч никелийн өндөр концентраци нь бас үүрэг гүйцэтгэдэг. Шилжилтийн өндөр давтамжийг харгалзан ARES-6HR нь ARES-6SA-тай харьцуулж болохуйц тэлэлттэй байсан нь танкийн бүтцийн хүч чадал нэмэгдсэн хэдий ч ARES-6HR-ийн нүүлгэн шилжүүлэлт нь дангаараа үр дүнтэй ус зайлуулах талбайг хангаж чадахгүй гэдгийг харуулж байна.
Хүнд ионоор бөмбөгдсөний дараа ниоби карбидын тунадасуудын нано хэмжээний бараг талст шинж чанар устаж үгүй ​​болдог. Үүний үр дүнд энэ ажилд ашигласан хүнд ионы бөмбөгдөлтийг ашиглах үед цацраггүй дээж дэх урьд өмнө байсан эмгэг төрүүлэгчдийн ихэнх нь матрицад аажмаар тархдаг.
Хэдийгээр ARES-6P-ийн ус зайлуулах хүчин чадал нь 316 зэвэрдэггүй ган хавтангаас гурав дахин их байх төлөвтэй байгаа ч хэмжсэн өргөтгөлийн хэмжээ ойролцоогоор долоо дахин их байна.
Гэрэлд өртөх үед ниоби нанокарбидын тунадас уусах нь ARES-6P-ийн хүлээгдэж буй болон бодит хавдах эсэргүүцлийн хооронд ихээхэн зөрүүтэй байгааг тайлбарлаж байна. Гэсэн хэдий ч нанониобиум карбидын талстууд нь бага тунгаар хэрэглэхэд илүү бат бөх байх төлөвтэй байгаа бөгөөд атомын цахилгаан станцын хэвийн нөхцөлд ARES-6P-ийн тэлэлтийн уян хатан чанар нь ирээдүйд ихээхэн сайжирна.
Шин, JH, Конг, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & AlMousa, N. (2022). Шин, JH, Конг, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & AlMousa, N. (2022). Шин, JH, Конг, BS, Чон, К., Эом, ХЖ, Жанг, К., Аль-Муса, Н. (2022). Шин, JH, Конг, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & AlMousa, N. (2022). Шин, JH, Конг, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & AlMousa, N. (2022). Шин, JH, Конг, BS, Чон, К., Эом, ХЖ, Жанг, К., Аль-Муса, Н. (2022).Хүнд ионуудтай цацраг туяагаар жигд тархсан нано хэмжээст NbC тунадас бүхий аустенит зэвэрдэггүй гангийн хавдах эсэргүүцэл. Цөмийн материалын сэтгүүл. Үүнд: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub.
Анхааруулга: Энд илэрхийлсэн үзэл бодол нь зохиогчийнх нь хувийн үзэл бодол бөгөөд энэ вэбсайтын эзэмшигч, оператор AZoM.com Limited T/A AZoNetwork-ийн үзэл бодлыг тусгах албагүй. Энэхүү татгалзал нь энэ вэбсайтыг ашиглах нөхцлийн нэг хэсэг юм.
Шахир Исламабадын сансрын технологийн дээд сургуулийн сансрын инженерийн факультетийг төгссөн. Тэрээр сансрын багаж, мэдрэгч, тооцооллын динамик, сансрын бүтэц, материал, оновчлолын техник, робот техник, цэвэр эрчим хүчний чиглэлээр өргөн хүрээтэй судалгаа хийсэн. Өнгөрсөн жил тэрээр сансрын инженерийн чиглэлээр чөлөөт зөвлөхөөр ажилласан. Техникийн зохиол бол Шахирын гол тал байсаар ирсэн. Олон улсын уралдаанаас шагнал авсан ч юм уу, орон нутагт зохиогдсон бичгийн уралдаанд түрүүлсэн ч тэр. Шахир машинд дуртай. Формула 1 уралдаан, автомашины мэдээ уншихаас эхлээд картын уралдаан хүртэл түүний амьдрал машинуудын эргэн тойронд эргэдэг. Тэрээр спортдоо дуртай бөгөөд түүндээ цаг гаргахыг үргэлж хичээдэг. Сквош, хөл бөмбөг, крикет, теннис, уралдаан зэрэг нь түүний цагийг өнгөрөөх дуртай хобби юм.
Халуун хөлс, Шахр. (2022 оны 3-р сарын 22). Наномжуулсан реакторын шинэ хайлшийн хавдах эсэргүүцлийг шинжилсэн. Азонано. 2022 оны 9-р сарын 11-нд https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861 сайтаас авсан.
Халуун хөлс, Шахр. “Шинэ нано-өөрчлөгдсөн реакторын хайлшийн хавдах эсэргүүцлийн шинжилгээ”. Азонано.2022 оны есдүгээр сарын 11.2022 оны есдүгээр сарын 11.
Халуун хөлс, Шахр. “Шинэ нано-өөрчлөгдсөн реакторын хайлшийн хавдах эсэргүүцлийн шинжилгээ”. Азонано. https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861. (2022 оны 9-р сарын 11-ний байдлаар).
Халуун хөлс, Шахр. 2022. Шинэ реакторын наномжуулсан хайлшийн хавдах эсэргүүцлийн шинжилгээ. AZoNano, 2022 оны 9-р сарын 11-нд хандсан, https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
Энэхүү ярилцлагадаа AZoNano шинэ гэрлээр ажилладаг хатуу төлөвт оптик нано драйвер бүтээх талаар ярилцав.
Энэхүү ярилцлагад бид хямд өртөгтэй, хэвлэх боломжтой перовскит нарны зай үйлдвэрлэхэд зориулагдсан нано бөөмсийн бэхийн талаар ярилцаж, арилжааны хувьд ашигтай перовскит төхөөрөмж рүү технологийн шилжилтийг хөнгөвчлөхөд туслах болно.
Бид дараагийн үеийн электрон болон квант төхөөрөмжийг хөгжүүлэхэд хүргэж болох hBN графены судалгааны хамгийн сүүлийн үеийн дэвшлийн ард байгаа судлаачидтай ярилцаж байна.
Filmetrics R54 Хагас дамжуулагч ба нийлмэл хавтанцарт зориулсан хуудасны эсэргүүцлийн дэвшилтэт зураглалын хэрэгсэл.
Filmetrics F40 нь таны ширээний микроскопыг зузаан болон хугарлын илтгэгч хэмжих хэрэгсэл болгон хувиргадаг.
Nikalyte-ийн NL-UHV нь хэт өндөр вакуум орчинд нано бөөмсийг үүсгэж, тэдгээрийг дээж дээр буулгаж, функциональ гадаргуу үүсгэх орчин үеийн хэрэгсэл юм.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 9-р сарын 12