Helium and hydrogen effects in structural materials for nuclear applications
Displacement cascades produce a variety of defects under reactor conditions, but of particular concern is the simultaneous production of helium (He) and hydrogen (H), which enhances the degradation of structural materials. The overall majority of performed studies on helium and hydrogen interactions...
Збережено в:
Дата: | 2022 |
---|---|
Автори: | , |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
2022
|
Назва видання: | Вопросы атомной науки и техники |
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/195406 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Helium and hydrogen effects in structural materials for nuclear applications / S.A. Karpov, G.D. Tolstolutska // Problems of Atomic Science and Technology. — 2022. — № 4. — С. 3-24. — Бібліогр.: 217 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-195406 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-1954062023-12-05T11:54:22Z Helium and hydrogen effects in structural materials for nuclear applications Karpov, S.A. Tolstolutska, G.D. Physics of radiation damages and effects in solids Displacement cascades produce a variety of defects under reactor conditions, but of particular concern is the simultaneous production of helium (He) and hydrogen (H), which enhances the degradation of structural materials. The overall majority of performed studies on helium and hydrogen interactions with materials were based on ion beam irradiation, which served as a convenient tool for the simulation of neutrons exposure over a variety of temperature and dose regimes due to the ability to widely vary and control the irradiation parameters. Experimental investigations of the hydrogen-defect interaction performed by thermal desorption spectroscopy, and the parameters of this interaction obtained by numerical simulations based on diffusion-trapping codes are debated. In this review, we also summarize previous studies on grain boundaries and nanoprecipitate effects on hydrogen transport in metals, as well as the role of hydrogen in the corrosion and cracking of steels. We discuss here issues of helium bubbles formation and some of the evidence for the synergistic effects of hydrogen and helium in the presence of displacement damage, and their influence on irradiation hardening and swelling. Particular attention was devoted to the features of hydrogen interaction with noble-gas bubbles, which were considered on the basis of most recent published data. У реакторних умовах каскади зміщення генерують безліч радіаційних дефектів, але особливе занепокоєння викликає одночасне утворення гелію (He) та водню (H), які посилюють деградацію конструкційних матеріалів. Переважна більшість виконаних досліджень щодо взаємодії гелію та водню з матеріалами заснована на іонно-пучковому опроміненні, яке є зручним інструментом для моделювання впливу нейтронів у різних температурних та дозових режимах завдяки можливості широко варіювати та контролювати параметри опромінення. В огляді обговорюються експериментальні дослідження взаємодії водень-дефект, виконані методом термодесорбційної спектроскопії, а також параметри цієї взаємодії, отримані шляхом чисельних розрахунків, заснованих на моделюванні дифузійного захоплення. Ми також узагальнюємо попередні дослідження з вивчення впливу меж зерен та нанопреципітатів на перенесення водню в металах, а також впливу водню на корозію та розтріскування сталей. Крім того, обговорюються питання утворення бульбашок гелію та деякі свідчення синергетичного ефекту водню та гелію у присутності пошкоджень зміщення, а також їх вплив на радіаційне зміцнення та розпухання. Особливу увагу приділено особливостям взаємодії водню з бульбашками інертних газів, розглянутим з урахуванням останніх опублікованих даних. 2022 Article Helium and hydrogen effects in structural materials for nuclear applications / S.A. Karpov, G.D. Tolstolutska // Problems of Atomic Science and Technology. — 2022. — № 4. — С. 3-24. — Бібліогр.: 217 назв. — англ. 1562-6016 DOI: https://doi.org/10.46813/2022-140-003 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/195406 669.017:539.16 en Вопросы атомной науки и техники Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
English |
topic |
Physics of radiation damages and effects in solids Physics of radiation damages and effects in solids |
spellingShingle |
Physics of radiation damages and effects in solids Physics of radiation damages and effects in solids Karpov, S.A. Tolstolutska, G.D. Helium and hydrogen effects in structural materials for nuclear applications Вопросы атомной науки и техники |
description |
Displacement cascades produce a variety of defects under reactor conditions, but of particular concern is the simultaneous production of helium (He) and hydrogen (H), which enhances the degradation of structural materials. The overall majority of performed studies on helium and hydrogen interactions with materials were based on ion beam irradiation, which served as a convenient tool for the simulation of neutrons exposure over a variety of temperature and dose regimes due to the ability to widely vary and control the irradiation parameters. Experimental investigations of the hydrogen-defect interaction performed by thermal desorption spectroscopy, and the parameters of this interaction obtained by numerical simulations based on diffusion-trapping codes are debated. In this review, we also summarize previous studies on grain boundaries and nanoprecipitate effects on hydrogen transport in metals, as well as the role of hydrogen in the corrosion and cracking of steels. We discuss here issues of helium bubbles formation and some of the evidence for the synergistic effects of hydrogen and helium in the presence of displacement damage, and their influence on irradiation hardening and swelling. Particular attention was devoted to the features of hydrogen interaction with noble-gas bubbles, which were considered on the basis of most recent published data. |
format |
Article |
author |
Karpov, S.A. Tolstolutska, G.D. |
author_facet |
Karpov, S.A. Tolstolutska, G.D. |
author_sort |
Karpov, S.A. |
title |
Helium and hydrogen effects in structural materials for nuclear applications |
title_short |
Helium and hydrogen effects in structural materials for nuclear applications |
title_full |
Helium and hydrogen effects in structural materials for nuclear applications |
title_fullStr |
Helium and hydrogen effects in structural materials for nuclear applications |
title_full_unstemmed |
Helium and hydrogen effects in structural materials for nuclear applications |
title_sort |
helium and hydrogen effects in structural materials for nuclear applications |
publisher |
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України |
publishDate |
2022 |
topic_facet |
Physics of radiation damages and effects in solids |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/195406 |
citation_txt |
Helium and hydrogen effects in structural materials for nuclear applications / S.A. Karpov, G.D. Tolstolutska // Problems of Atomic Science and Technology. — 2022. — № 4. — С. 3-24. — Бібліогр.: 217 назв. — англ. |
series |
Вопросы атомной науки и техники |
work_keys_str_mv |
AT karpovsa heliumandhydrogeneffectsinstructuralmaterialsfornuclearapplications AT tolstolutskagd heliumandhydrogeneffectsinstructuralmaterialsfornuclearapplications |
first_indexed |
2024-03-31T09:15:40Z |
last_indexed |
2024-03-31T09:15:40Z |
_version_ |
1796158062003748864 |