国产A508-3钢辐照冲击性能研究

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:carlos_yu
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  反应堆压力容器(RPV)是一种高温高压设备,作为反应堆寿期内不可更换的核心设备,它是防止堆芯放射性泄漏的最主要屏障。在长期服役过程中,因受到高温、高压和高能量中子辐照(E≥1MeV),其性能不断退化,表现为压力容器材料韧性降低,脆性升高,从而增加压力容器脆性断裂的潜在危险。因此,压力容器材料辐照后力学性能退化一直是该领域国内外关注的焦点。
其他文献
金属钨是目前用于建造聚变反应堆偏滤器部件的主要候选材料。服役期间,需要承受源自聚变反应中子级联碰撞引发的大规模位移性损伤以及由嬗变效应所引发的材料成分与组织的改变。通过150 keV 重(自)离子原位辐照实验,我们试图模拟14 MeV 聚变反应中子的平均初始碰撞原子能量的影响,研究并探讨钨晶体中辐照损伤形成的机制、微观组织的演变以及影响因素。
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
聚变堆面向等离子体材料(PFMs)作为直接面对高温等离子体的第一壁、偏滤器等的护甲材料,其工作环境极端苛刻,遭受着高温、高热负荷、强束流粒子与中子辐照等的综合作用,是聚变堆安全、稳定、长期商业化运行能否成功的关键工程问题之一。
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。
碳化硅以其优秀的抗辐照肿胀、抗高温及严酷环境下的稳定性广泛应用于核领域当中,从1961 年初次使用至今,美国一直使用碳化硅材料作为辐照试验的温度监测器。中国实验快堆(CEFR)是一座优良的开展材料、燃料辐照试验的平台,辐照试验成败的关键参数是辐照温度,相较于CEFR 现使用的共晶合金温度监测器,碳化硅能在150~875℃的范围内提供误差在20℃内的温度监测,具有监测温度范围广、精度高的优点,其原因
体心立方结构的铁基合金是反应堆中重要的结构材料,服役期间其性能退化主要源于辐照损伤即辐照引起的材料微观结构的演化,了解辐照诱导材料微观结构演化机理是准确预测材料辐照性能退化的前提。本文基于平均场反应速率理论结合分子动力学方法,开发了模拟辐照缺陷演化的团簇动力学程序,并对电子辐照下高纯铁中点缺陷团簇的成核、长大过程进行了模拟,结果表明间隙原子位错环的数密度随辐照温度的升高而降低,其平均尺寸随辐照温度