हामी तपाइँको अनुभव सुधार गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछौं।यो साइट ब्राउज गर्न जारी राखेर, तपाईं हाम्रो कुकीहरूको प्रयोगमा सहमत हुनुहुन्छ।थप जानकारी।
आणविक सामग्रीको जर्नलमा पूर्व-प्रदर्शन गरिएको अध्ययनमा, समान रूपमा वितरित nanosized NbC precipitates (ARES-6) र परम्परागत 316 स्टेनलेस स्टीलको साथ ताजा निर्मित अस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील भारी आयन विकिरण अन्तर्गत जाँच गरियो।ARES-6 को फाइदाहरू तुलना गर्न पोस्ट-सुजन व्यवहार।
अध्ययन: भारी आयन विकिरण अन्तर्गत समान रूपमा वितरित नानोस्केल NbC अवक्षेपणको साथ अस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टीलको सूजन प्रतिरोध।छवि क्रेडिट: Parilov/Shutterstock.com
Austenitic स्टेनलेस स्टील्स (SS) सामान्यतया आधुनिक हल्का पानी रिएक्टरहरूमा निर्मित आन्तरिक कम्पोनेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ तिनीहरू उच्च विकिरण प्रवाहहरूको सम्पर्कमा हुन्छन्।
न्यूट्रोन क्याप्चरमा अस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील्सको आकारविज्ञानमा परिवर्तनले विकिरण कठोरता र थर्मल विघटन जस्ता भौतिक मापदण्डहरूलाई प्रतिकूल असर गर्छ।विरूपण चक्र, पोरोसिटी, र उत्तेजना विकिरण-प्रेरित माइक्रोस्ट्रक्चर इभोलुसनका उदाहरणहरू हुन् जुन सामान्यतया अस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टीलहरूमा पाइन्छ।
थप रूपमा, अस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील विकिरण-प्रेरित भ्याकुम विस्तारको अधीनमा छ, जसले रिएक्टर कोर कम्पोनेन्टहरूको सम्भावित घातक विनाश निम्त्याउन सक्छ।यसरी, लामो आयु र उच्च उत्पादकता भएका आधुनिक आणविक रिएक्टरहरूमा आविष्कारहरू थप विकिरण सामना गर्न सक्ने जटिल असेम्बलीहरूको प्रयोग आवश्यक पर्दछ।
प्रारम्भिक 1970s देखि, रेडियोधर्मी सामग्री को विकास को लागी धेरै विधिहरु को प्रस्ताव गरिएको छ।विकिरण दक्षता सुधार गर्न को लागी प्रयास को एक भाग को रूप मा, भ्याकुम विस्तार लोच को मुख्य पक्ष को भूमिका को अध्ययन गरिएको छ।तर पनि, किनभने उच्च निकल अस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टीलहरू हिलियम ड्रपलेट विरूपणको कारणले विकिरण एम्ब्रिटलमेन्टको लागि धेरै संवेदनशील हुन्छन्, कम अस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील्सले संक्षारक अवस्थाहरूमा पर्याप्त जंग सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन।मिश्र धातु कन्फिगरेसन ट्यून गरेर विकिरण दक्षता सुधार गर्न केही सीमितताहरू पनि छन्।
अर्को दृष्टिकोण भनेको बिन्दु विफलताको लागि जल निकासी बिन्दुको रूपमा कार्य गर्न सक्ने विभिन्न माइक्रोस्ट्रक्चरल सुविधाहरू समावेश गर्नु हो।सिंकले विकिरण-प्रेरित आन्तरिक दोषहरूको अवशोषणमा योगदान पुर्याउन सक्छ, रिक्त स्थानहरू र खाली ठाउँहरूको समूहद्वारा सिर्जना गरिएको प्वालहरू र विस्थापन सर्कलहरूको गठनमा ढिलाइ गर्दछ।
विकिरण दक्षता सुधार गर्न सक्ने अवशोषकको रूपमा धेरै विस्थापनहरू, साना अवक्षेपणहरू, र दानेदार संरचनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ।गतिशील वेग वैचारिक डिजाइन र धेरै अवलोकन अध्ययनहरूले शून्य विस्तारलाई दबाउन र विकिरण-प्रेरित घटक विभाजन कम गर्नमा यी सूक्ष्म संरचनात्मक सुविधाहरूको फाइदाहरू प्रकट गरेका छन्।यद्यपि, विकिरणको प्रभावमा यो अन्तर बिस्तारै निको हुन्छ र जल निकासी बिन्दुको कार्य पूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्दैन।
अन्वेषकहरूले भर्खरै नैनो-नियोबियम कार्बाइडको तुलनात्मक अनुपातको साथ अस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील उत्पादन गरे जुन औद्योगिक इस्पात निर्माण प्रक्रिया प्रयोग गरेर म्याट्रिक्समा समान रूपमा फैलिएको थियो जसलाई पछि ARES-6 नाम दिइएको थियो।
धेरैजसो अवक्षेपणहरूले विकिरण भित्री दोषहरूको लागि पर्याप्त सिंक साइटहरू प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, जसले गर्दा ARES-6 मिश्रहरूको विकिरण दक्षता बढ्छ।यद्यपि, निओबियम कार्बाइडको माइक्रोस्कोपिक अवक्षेपणको उपस्थितिले फ्रेमवर्कमा आधारित विकिरण प्रतिरोधको अपेक्षित गुणहरू प्रदान गर्दैन।
त्यसकारण, यस अध्ययनको उद्देश्य विस्तार प्रतिरोधमा सानो निओबियम कार्बाइडहरूको सकारात्मक प्रभाव परीक्षण गर्नु थियो।भारी आयन बमबारीको समयमा नानोस्केल रोगजनकहरूको दीर्घायुसँग सम्बन्धित खुराक दर प्रभावहरू पनि अनुसन्धान गरिएको छ।
अन्तरमा भएको वृद्धिको अनुसन्धान गर्न, समान रूपमा फैलिएको निओबियम नानोकार्बाइड्सको साथ नयाँ उत्पादन गरिएको ARES-6 मिश्रले औद्योगिक स्टिललाई उत्तेजित गर्यो र यसलाई 5 MeV निकल आयनहरूले बमबारी गर्यो।निम्न निष्कर्षहरू सूजन मापन, न्यानोमिटर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्ट्रक्चर अध्ययन, र ड्रप शक्ति गणनामा आधारित छन्।
ARES-6P को माइक्रोस्ट्रक्चरल गुणहरू मध्ये, nanoniobium कार्बाइड precipitates को उच्च एकाग्रता सूजनको समयमा बढेको लोचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हो, यद्यपि निकलको उच्च एकाग्रताले पनि भूमिका खेल्छ।विस्थापनको उच्च फ्रिक्वेन्सीलाई ध्यानमा राख्दै, ARES-6HR ले ARES-6SA सँग तुलनात्मक विस्तार प्रदर्शन गर्यो, जसले ट्याङ्की संरचनाको बल बढेको भएता पनि, ARES-6HR मा मात्रै विस्थापनले प्रभावकारी ड्रेनेज साइट प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने सुझाव दिन्छ।
भारी आयनहरूको साथ बमबारी पछि, नानोबियम कार्बाइडको अवक्षेपणको नानोस्केल अर्ध-क्रिस्टलाइन प्रकृति नष्ट हुन्छ।नतिजाको रूपमा, यो काममा प्रयोग गरिएको भारी आयन बमबारी सुविधा प्रयोग गर्दा, गैर-विकिरणीय नमूनाहरूमा धेरैजसो पूर्व-अवस्थित रोगजनकहरू क्रमशः म्याट्रिक्समा फैलियो।
यद्यपि ARES-6P को जल निकासी क्षमता 316 स्टेनलेस स्टील प्लेटको तीन गुणा हुने अपेक्षा गरिएको छ, विस्तारमा मापन गरिएको वृद्धि लगभग सात गुणा हो।
प्रकाशमा पर्दा निओबियम नानोकार्बाइडको अवक्षेपणको विघटनले ARES-6P को अपेक्षित र वास्तविक सूजन प्रतिरोध बीचको ठूलो भिन्नतालाई बताउँछ।जे होस्, nanoniobium कार्बाइड क्रिस्टलाइटहरू कम खुराक दरहरूमा अधिक टिकाउ हुने अपेक्षा गरिएको छ, र ARES-6P को विस्तार लोच सामान्य आणविक उर्जा प्लान्ट अवस्थाहरूमा भविष्यमा धेरै सुधार हुनेछ।
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)।भारी आयनहरूको साथ विकिरण अन्तर्गत समान रूपमा वितरित nanosized NbC precipitates संग austenitic स्टेनलेस स्टीलको सूजन प्रतिरोध।आणविक सामग्रीको जर्नल।https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub मा उपलब्ध छ।
अस्वीकरण: यहाँ व्यक्त गरिएका विचारहरू लेखकको व्यक्तिगत क्षमतामा हुन् र AZoM.com Limited T/A AZoNetwork, यस वेबसाइटको मालिक र अपरेटरको विचारलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन।यो अस्वीकरण यस वेबसाइटको प्रयोगका सर्तहरूको अंश हो।
शाहीरले इस्लामाबाद इन्स्टिच्युट अफ स्पेस टेक्नोलोजीको एरोस्पेस इन्जिनियरिङको संकायबाट स्नातक गरे।उनले एयरोस्पेस उपकरण र सेन्सर, कम्प्युटेशनल गतिशीलता, एयरोस्पेस संरचना र सामग्री, अप्टिमाइजेसन प्रविधि, रोबोटिक्स, र स्वच्छ ऊर्जामा व्यापक अनुसन्धान गरेका छन्।गत वर्ष उनले एयरोस्पेस इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा स्वतन्त्र सल्लाहकारको रूपमा काम गरे।प्राविधिक लेखन सधैं शाहीरको बल हो।अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अवार्ड जित्ने होस् वा स्थानीय लेखन प्रतियोगिता जितेको होस्, उनी उत्कृष्ट हुन्छन् ।शाहीरलाई कार मन पर्छ ।फॉर्मुला १ रेसिङ र अटोमोटिभ समाचार पढ्नेदेखि कार्ट रेसिङसम्म, उनको जीवन कारको वरिपरि घुम्छ।उनी आफ्नो खेलकुदप्रति भावुक छन् र सधैं यसको लागि समय निकाल्ने प्रयास गर्छन्।स्क्वास, फुटबल, क्रिकेट, टेनिस र रेसिङ उनको शौक हो जसमा उनी समय बिताउन रुचाउँछन्।
तातो पसिना, शाहर।(मार्च २२, २०२२)।नयाँ न्यानोमोडिफाइड रिएक्टर मिश्र धातुको सूजन प्रतिरोध विश्लेषण गरिएको छ।AZonano।सेप्टेम्बर 11, 2022 https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861 बाट पुनःप्राप्त।
तातो पसिना, शाहर।"नयाँ नानो-परिमार्जित रिएक्टर मिश्रहरूको सूजन प्रतिरोध विश्लेषण"।AZonano।सेप्टेम्बर 11, 2022।सेप्टेम्बर 11, 2022।
तातो पसिना, शाहर।"नयाँ नानो-परिमार्जित रिएक्टर मिश्रहरूको सूजन प्रतिरोध विश्लेषण"।AZonano।https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861।(सेप्टेम्बर 11, 2022 को अनुसार)।
तातो पसिना, शाहर।2022. नयाँ रिएक्टर न्यानोमोडिफाइड मिश्रहरूको सूजन प्रतिरोध विश्लेषण।AZoNano, 11 सेप्टेम्बर 2022 मा पहुँच गरिएको, https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861।
यस अन्तर्वार्तामा, AZoNano ले नयाँ प्रकाश-संचालित ठोस-राज्य अप्टिकल नानोड्राइभको विकासको बारेमा छलफल गर्दछ।
यस अन्तर्वार्तामा, हामी कम लागतको, प्रिन्ट गर्न मिल्ने पेरोभस्काइट सौर्य सेलहरूको उत्पादनको लागि न्यानोपार्टिकल मसीहरू छलफल गर्छौं जसले व्यावसायिक रूपमा व्यवहार्य पेरोभस्काइट उपकरणहरूमा प्राविधिक संक्रमणलाई सहज बनाउन मद्दत गर्दछ।
हामी hBN graphene अनुसन्धानमा पछिल्ला प्रगतिहरूको पछाडि अनुसन्धानकर्ताहरूसँग कुरा गर्छौं जसले अर्को पुस्ताको इलेक्ट्रोनिक र क्वान्टम उपकरणहरूको विकास गर्न सक्छ।
Filmetrics R54 सेमीकन्डक्टर र कम्पोजिट वेफर्सका लागि उन्नत पाना प्रतिरोध म्यापिङ उपकरण।
Filmetrics F40 ले तपाईको डेस्कटप माइक्रोस्कोपलाई मोटाई र अपवर्तक सूचकांक मापन उपकरणमा परिणत गर्दछ।
Nikalyte बाट NL-UHV अल्ट्रा-उच्च भ्याकुममा न्यानो कणहरू सिर्जना गर्न र कार्यात्मक सतहहरू बनाउन नमूनाहरूमा जम्मा गर्नको लागि एक अत्याधुनिक उपकरण हो।
पोस्ट समय: सेप्टेम्बर-12-2022