Метод экспериментального моделирования радиационно-индуцированного распухания конструкционных материалов ядерных реакторов с помощью комбинированной имплантации высокоэнергетичных ионов гелия и протонов
https://doi.org/10.29235/1561-2430-2026-62-3-239-252
Анатацыя
Представлен метод экспериментального моделирования радиационно-индуцированного распухания конструкционных материалов, основанный на комбинированной имплантации высокоэнергетических ионов гелия и водорода. Целью работы является оценка применимости данного подхода для ускоренного воспроизведения радиационных повреждений, характерных для условий эксплуатации материалов ядерных реакторов. Проведены эксперименты по облучению образцов сталей 12Х18Н10Т, St37-3, ЭИ-847, сплавов D16, VT-6, циркония и карбида кремния в диапазоне энергий 400–1500 КэВ и доз (1 · 1014)–(2 · 1018) ион/см2. Морфология поверхностных слоев исследована методом стилусной профилометрии до и после изохронного отжига в интервале температур 250–550 °C. Установлены закономерности изменения коэффициента распухания в зависимости от дозы облучения и температуры отжига. Предложенный метод может быть использован для ускоренной оценки радиационной стойкости перспективных конструкционных материалов.
Аб аўтарах
В. Пилько (мл.)Беларусь
Ф. Комаров
Беларусь
И. Капура
Беларусь
В. Пилько
Беларусь
Спіс літаратуры
1. Terrani, K. A. Accident tolerant fuel cladding development: Promise, status, and challenges / K. A. Terrani // Journal of Nuclear Materials. – 2018. – Vol. 501. – P. 13–30. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2017.12.043
2. Zinkle, S. J Designing radiation resistance in materials for fusion energy / S. J. Zinkle, L. L. Snread // Annual Review of Materials Research. – 2014. – Vol. 44. – P. 241–267. https://doi.org/10.1146/annurev-matsci-070813-113627
3. Post, R. F. Fusion reactors as future energy sources / R. F. Post, F. L. Ribe // Science. – 1974. – Vol. 186, iss. 4162. – P. 397–407. https://doi.org/10.1126/science.186.4162.397
4. Zinkle, S. J. Materials challenges in nuclear energy / S. J. Zinkle, G. S. Was // Acta Materialia. – 2013. – Vol. 61, iss. 3. – P. 735–758. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2012.11.004
5. Chu, S. Opportunities and challenges for a sustainable energy future / S. Chu, A. Majumdar // Nature. – 2012. – Vol. 488. – P. 294–303. https://doi.org/10.1038/nature11475
6. Ziegler, J. F. The Stopping and Range of Ions in Matter / J. F. Ziegler, J. P. Biersack, U. Littmark. – New York: Pergamon Press, 1985. – Vol. 1. – 321 p.
7. A study of depth distributions of implanted shallow lying impurities in materials by RBS with nanometer resolution / F. Komarov, A. Kamyshan, V. Pilko, P. Grishin // Ion Implantation and other applications of ions and electrons: Proceedings of the 9th International Conference, Kazimierz Dolny, Poland, June 25–28, 2012. – 2012. – P. 75.
8. On the use of SRIM for computing radiation damage exposure / R. E. Stoller, M. B. Toloczko, G. S. Was [et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B. – 2013. – Vol. 310. – P. 75–80. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2013.05.008
9. Primary radiation damage in materials / K. Nordlund, A. E. Sand, F. Granberg [et al.]. – OECD, 2015. – URL: http://li.mit.edu/S/14/Paper/nsc-doc2015-9.pdf
10. Norgett, M. J. A proposed method of calculating displacement dose rates / M. J. Norgett, M. T. Robinson, I. M. Torrens // Nuclear Engineering and Design. – 1975. – Vol. 33, iss. 1. – P. 50–54. https://doi.org/10.1016/0029-5493(75)90035-7
11. Irradiation damage investigation of helium implanted polycrystalline copper / Y. Yang, D. Frazer, M. Balooch, P. Hosemann // Journal of Nuclear Materials. – 2018. – Vol. 512. – P. 137–143. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2018.09.022
12. Процессы дефектообразования в Si и GaAs при протонном облучении и применение дефектных структур в технологиях микро- и оптоэлектроники / Ф. Ф. Комаров, О. В. Мильчанин, А. М. Миронов [и др.] // Материалы электронной техники и современные информационные технологии (МЕТИТ-3): материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф., Кременчуг, Украина, 21–23 мая 2008 г. – Кременчуг, 2008. – С. 51–56.
13. Mechanical and Structural Transformations of Tungsten Implanted with Helium / F. I. Allen. P. Hosemann, M. Balooch, M. Popovic // Journal of Nuclear Materials. – 2021. – Vol. 559, № 1. – P. 256–260. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2021.153436
14. The effect of grain size on bubble formation and evolution in helium-irradiated Cu–Fe–Ag / M. Wurmshuber, D. Fra zer, M. Balooch [et al.] // Materials Characterization. – 2021. – Vol. 171. – Art. ID 110822. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110822
15. Wirth, B. D. MD and KMC modeling of the growth and shrinkage mechanisms of helium–vacancy clusters in Fe / B. D. Wirth // Journal of Nuclear Materials. – 2003. – Vol. 323, iss. 2–3. – P. 243–250. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2003.08.019
16. Rimmer, D. E. The solution of inert gas atoms in metals / D. E. Rimmer, A. H. Cottrell // Philosophical Magazine. – 1957. – Vol. 2, № 23. – P. 1345–1353. https://doi.org/10.1080/14786435708243211
17. Helium and radiation defect accumulation in metals under stress / G. Dobmann, S. N. Korshunov, M. Kroening [et al.] // Vacuum. – 2008. – Vol. 82, iss. 8. – P. 856–866. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2008.01.044
18. Peculiarities of helium bubble formation and helium behavior in vanadium alloys of different chemical composition / M. S. Staltsov, I. I. Chernov, B. A. Kalin [et al.] // Journal of Nuclear Materials. – 2015. – Vol. 461. – P. 56–60. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2014.09.085
19. Mansur, L. K. Advances in the Theory of Swelling in Irradiated Metals and Alloys / L. K. Mansur, M. H. Yoo // Journal of Nuclear Materials. – 1979. – Vol. 85–86, part 1. – P. 523. https://doi.org/10.1016/0022-3115(79)90541-5
##reviewer.review.form##
JATS XML


































