ОФНФизика металлов и металловедение Physics of Metals and Metallography

  • ISSN (Print) 0015-3230
  • ISSN (Online) 3034-6215

Эволюция микроструктуры стали типа Cr16–Ni19 при облучении в зоне малого обогащения реактора на быстрых нейтронах. Влияние условий нейтронного облучения на структурно-фазовое состояние

Код статьи
S0015323025010119-1
DOI
10.31857/S0015323025010119
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 126 / Номер выпуска 1
Страницы
110-122
Аннотация
Проведены микроструктурные исследования образцов, изготовленных из различных участков оболочек твэлов, после облучения в зоне малого обогащения реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем до повреждающих доз свыше 100 сна. На разных участках скорость генерации атомных смещений изменялась от 0.5∙10–8 до 1.6∙10–6 сна/с, температура облучения — от 370 до 630°С. Исследовано структурно-фазовое состояние образцов оболочек, показана эволюция состава и морфологии выделений вторых фаз и аустенитной матрицы.
Ключевые слова
твэл нейтронное облучение аустенитная сталь типа Cr16–Ni19 микроструктура радиационно-индуцированные сегрегации фазовый состав
Дата публикации
07.10.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
34

Библиография

  1. 1. Поролло С.И., Конобеев Ю.В., Шулепин С.В. Анализ поведения оболочек твэлов БН-600 из стали 0Х16Н15М3БР при высоком выгорании топлива // Атомная энергия. 2009. Т. 106. № 4. С. 188–194.
  2. 2. Целищев А.В., Агеев В.С., Буданов Ю.П., Иолтуховский А.Г., Митрофанова Н.М., Леонтьева-Смирнова М.В., Шкабура И.А., Забудько Л.М., Козлов А.В., Мальцев В.В., Повстянко А.В. Разработка конструкционной стали для твэлов и ТВС быстрых натриевых реакторов // Атомная энергия. 2010. Т. 108. № 4. С. 217–221.
  3. 3. Митрофанова Н.М., Чурюмова Т.А. Сталь ЭК164 – конструкционный материал оболочек твэлов реакторов БН // ВАНТ. 2019. № 2(98). С. 100–109.
  4. 4. Портных И.А., Панченко В.Л. Характеристики радиационной пористости и структурно-фазового состояния реакторной аустенитной стали 07С–16Cr–19Mo–2Мо–2Mn–Ti–Si–V–P–B после нейтронного облучения при температурах 440–600°С до повреждающих доз 36–94 сна // ФММ. 2016. Т. 117. № 6. С. 632–644.
  5. 5. Yakoubovsky K., Mitsuishi K., Nakayama Y., Furuya K. Thickness measurements with electron energy loss spectroscopy // Microsc. Res. Tech. 2008. V. 71. № 8. P. 626–631.
  6. 6. Zhang H.-R., Egerton R.F., Malac M. Local thickness measurement through scattering contrast and electron energy-loss spectroscopy // Micron. 2012. V. 43. № 1. P. 8–15.
  7. 7. Hamada S., Suzuki M., Maziasz P.J., Hishinuma A., and Tanaka M.P. The Microstructural Evolution and Swelling Behavior of Type 316 Stainless Steel Irradiated in HFIR // Effects of Radiation on Materials: 14th International Symposium. Volume 1/ ASTM STP 1046. N.H. Packan, R.E. Stoller, and A.S. Kumar Eds. American Society for Testing and Materials. Philadelphia. 1989. P. 172–184.
  8. 8. Морозова Г.И. Феномен γ΄-фазы в жаропрочных никелевых сплавах // ДАН. СССР. 1992. Т. 325. № 6. С. 1193–1197.
  9. 9. Белов Н.В. Структура ионных кристаллов и металлических фаз. М.: Из-во АНСССР, 1947. 237 с.
  10. 10. http://iprc2010.niiar.ru/sites/default/files/safety20/43_churyumova_t.a._russkiy_niiar.ppt
  11. 11. http://vniinm.ru/materialy-konferentsiy/молодежная конференция 2021/09. Чурюмова Т.А. (АО ВНИИНМ) 23.06.2021.pdf
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека