Фазовая стабильность дисперсно-упрочненных оксидами частиц в ДУО ферритомартенситных сталях

Развитие инновационных ядерно-энергетических технологий требует обширных исследований для создания материалов, способных противостоять жестким радиационным условиям (высокой температуре, интенсивным потокам быстрых нейтронов, коррозии) и обеспечить требуемый эксплуатационный ресурс (более 60 лет). Р...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Вопросы атомной науки и техники
Datum:2011
Hauptverfasser: Воеводин, В.Н., Карась, В.И., Комаров, А.О., Куприянова, Ю.Э., Пилипенко мл., Н.Н., Шиляев, Б.А.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2011
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/111697
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Фазовая стабильность дисперсно-упрочненных оксидами частиц в ДУО ферритомартенситных сталях / В.Н. Воеводин, В.И. Карась, А.О. Комаров, Ю.Э. Куприянова, Н.Н. Пилипенко мл., Б.А. Шиляев // Вопросы атомной науки и техники. — 2011. — № 6. — С. 157-174. — Бібліогр.: 47 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-111697
record_format dspace
spelling Воеводин, В.Н.
Карась, В.И.
Комаров, А.О.
Куприянова, Ю.Э.
Пилипенко мл., Н.Н.
Шиляев, Б.А.
2017-01-13T17:46:28Z
2017-01-13T17:46:28Z
2011
Фазовая стабильность дисперсно-упрочненных оксидами частиц в ДУО ферритомартенситных сталях / В.Н. Воеводин, В.И. Карась, А.О. Комаров, Ю.Э. Куприянова, Н.Н. Пилипенко мл., Б.А. Шиляев // Вопросы атомной науки и техники. — 2011. — № 6. — С. 157-174. — Бібліогр.: 47 назв. — рос.
1562-6016
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/111697
620.187:621.039.531
Развитие инновационных ядерно-энергетических технологий требует обширных исследований для создания материалов, способных противостоять жестким радиационным условиям (высокой температуре, интенсивным потокам быстрых нейтронов, коррозии) и обеспечить требуемый эксплуатационный ресурс (более 60 лет). Развитие и создание дисперсно-упрочненных оксидами (ДУО) ферритомартенситных (ФМ) сталей, получаемых методом механического сплавления (МА) порошков Fe, Cr, W, Ti и наноразмерных гранул (20 нм) тугоплавких оксидов (Al₂O₃, TiO₂, Y₂O₃ и др), позволяют надеяться на увеличение радиационного ресурса изготовленных элементов конструкций до 200 смещений на атом (сна). При исследовании микро-структуры МА/ДУО/ФМ-сталей оболочек твэлов реактора на быстрых нейтронах, облученных дозой примерно до 160 сна, обнаружено уменьшение плотности, размера, объемной доли и элементного состава оксидных дисперсионных частиц, обеспечивающих длительность инкубационного периода вакансионного распухания, размерную стабильность элементов конструкций и увеличение эксплуатационного их ресурса. В работе рассматриваются механизмы радиационного растворения оксидных частиц и изменение их элементного состава в процессе облучения. Процессы эволюции радиационной микроструктуры при высокодозном облучении рассматриваются с позиций динамической неустойчивости, самоорганизации и перестройки структуры в нелинейных радиационных процессах.
Розвиток інноваційних ядерно-енергетичних технологій вимагає великих досліджень для створення матеріалів, здатних протистояти жорстким радіаційним умовам (високій температурі, інтенсивності потоків швидких нейтронів, корозії) і забезпечити необхідний експлуатаційний ресурс (більше 60 років). Розвиток і створення дисперсно-зміцнених оксидами (ДЗО) феритомартенситних сталей, одержувані методом механічного сплаву (МА) порошків Fe, Cr, W, Ti і нанорозмірних гранул (20 нм) тугоплавких оксидів (Al₂O₃, TiO₂, Y₂O₃ та інших) дозволяє сподіватися на збільшення радіаційного ресурсу виготовлених елементів конструкцій до 200 сну. Дослідження мікроструктури МА/ДУО/ФМ-сталей оболонок твелів реактора на швидких нейтронах, опромінених дозою до приблизно 160 сну, виявили зменшення щільності, розміру, об'ємної частки і елементного складу оксидних дисперсійних частини, що забезпечують тривалість інкубаційного періоду вакансійного розпухання, розмірну стабільність елементів конструкцій і збільшення експлуатаційного їх ресурсу. У роботі розглядаються механізми радіаційного розчинення оксидних частинок і зміна їх елементного складу в процесі опромінення. Процеси еволюції радіаційної мікроструктури при високодозової опроміненні розглядаються з позиції динамічної нестійкості, самоорганізації і перебудови структури у нелінійних радіаційних процесах.
The development of innovative nuclear energy technologies requires extensive research to create materials that can resist tough radiation conditions (high temperature, intense flow of fast neutrons, corrosion) and provide the desired operating life (60 years). Development and creation of oxide dispersion-strengthened (ODS) ferritic-martensitic steels, obtained by mechanical alloying (MA) powders Fe, Cr, W, Ti and nano-sized grains (20 nm) of refractory oxides (Al₂O₃, TiO₂, Y₂O₃ etc.), allows to hope to increase the radiation resource of structural elements fabricated up to 200 dpa The study of the microstructure of MA/ODS/FM steels fuel rod cladding fast reactor irradiated by a dose of approximately to 160 dpa and found the decrease in density, size, volume fraction and the elemental composition of the oxide dispersion, providing the duration of the incubation period of vacancy swelling, dimensional stability and structural elements increase their operational resource. This paper deals with the mechanisms of radiation dissolution of oxide particles and their elemental composition change during irradiation. The processes of evolution of the microstructure under high radiation irradiation are considered from the perspective of dynamic instability, self-organization and restructuring of the nonlinear radioactive processes.
ru
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Физика и технология конструкционных материалов
Фазовая стабильность дисперсно-упрочненных оксидами частиц в ДУО ферритомартенситных сталях
Фазова стабільність дисперсно-зміцнених оксидами частинок в ДЗО феритомартенситних сталях
Phase stability of ODS particles in ferritic martensitic steels
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Фазовая стабильность дисперсно-упрочненных оксидами частиц в ДУО ферритомартенситных сталях
spellingShingle Фазовая стабильность дисперсно-упрочненных оксидами частиц в ДУО ферритомартенситных сталях
Воеводин, В.Н.
Карась, В.И.
Комаров, А.О.
Куприянова, Ю.Э.
Пилипенко мл., Н.Н.
Шиляев, Б.А.
Физика и технология конструкционных материалов
title_short Фазовая стабильность дисперсно-упрочненных оксидами частиц в ДУО ферритомартенситных сталях
title_full Фазовая стабильность дисперсно-упрочненных оксидами частиц в ДУО ферритомартенситных сталях
title_fullStr Фазовая стабильность дисперсно-упрочненных оксидами частиц в ДУО ферритомартенситных сталях
title_full_unstemmed Фазовая стабильность дисперсно-упрочненных оксидами частиц в ДУО ферритомартенситных сталях
title_sort фазовая стабильность дисперсно-упрочненных оксидами частиц в дуо ферритомартенситных сталях
author Воеводин, В.Н.
Карась, В.И.
Комаров, А.О.
Куприянова, Ю.Э.
Пилипенко мл., Н.Н.
Шиляев, Б.А.
author_facet Воеводин, В.Н.
Карась, В.И.
Комаров, А.О.
Куприянова, Ю.Э.
Пилипенко мл., Н.Н.
Шиляев, Б.А.
topic Физика и технология конструкционных материалов
topic_facet Физика и технология конструкционных материалов
publishDate 2011
language Russian
container_title Вопросы атомной науки и техники
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
format Article
title_alt Фазова стабільність дисперсно-зміцнених оксидами частинок в ДЗО феритомартенситних сталях
Phase stability of ODS particles in ferritic martensitic steels
issn 1562-6016
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/111697
citation_txt Фазовая стабильность дисперсно-упрочненных оксидами частиц в ДУО ферритомартенситных сталях / В.Н. Воеводин, В.И. Карась, А.О. Комаров, Ю.Э. Куприянова, Н.Н. Пилипенко мл., Б.А. Шиляев // Вопросы атомной науки и техники. — 2011. — № 6. — С. 157-174. — Бібліогр.: 47 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT voevodinvn fazovaâstabilʹnostʹdispersnoupročnennyhoksidamičasticvduoferritomartensitnyhstalâh
AT karasʹvi fazovaâstabilʹnostʹdispersnoupročnennyhoksidamičasticvduoferritomartensitnyhstalâh
AT komarovao fazovaâstabilʹnostʹdispersnoupročnennyhoksidamičasticvduoferritomartensitnyhstalâh
AT kupriânovaûé fazovaâstabilʹnostʹdispersnoupročnennyhoksidamičasticvduoferritomartensitnyhstalâh
AT pilipenkomlnn fazovaâstabilʹnostʹdispersnoupročnennyhoksidamičasticvduoferritomartensitnyhstalâh
AT šilâevba fazovaâstabilʹnostʹdispersnoupročnennyhoksidamičasticvduoferritomartensitnyhstalâh
AT voevodinvn fazovastabílʹnístʹdispersnozmícnenihoksidamičastinokvdzoferitomartensitnihstalâh
AT karasʹvi fazovastabílʹnístʹdispersnozmícnenihoksidamičastinokvdzoferitomartensitnihstalâh
AT komarovao fazovastabílʹnístʹdispersnozmícnenihoksidamičastinokvdzoferitomartensitnihstalâh
AT kupriânovaûé fazovastabílʹnístʹdispersnozmícnenihoksidamičastinokvdzoferitomartensitnihstalâh
AT pilipenkomlnn fazovastabílʹnístʹdispersnozmícnenihoksidamičastinokvdzoferitomartensitnihstalâh
AT šilâevba fazovastabílʹnístʹdispersnozmícnenihoksidamičastinokvdzoferitomartensitnihstalâh
AT voevodinvn phasestabilityofodsparticlesinferriticmartensiticsteels
AT karasʹvi phasestabilityofodsparticlesinferriticmartensiticsteels
AT komarovao phasestabilityofodsparticlesinferriticmartensiticsteels
AT kupriânovaûé phasestabilityofodsparticlesinferriticmartensiticsteels
AT pilipenkomlnn phasestabilityofodsparticlesinferriticmartensiticsteels
AT šilâevba phasestabilityofodsparticlesinferriticmartensiticsteels
first_indexed 2025-12-07T18:29:55Z
last_indexed 2025-12-07T18:29:55Z
_version_ 1850875256721375232
description Развитие инновационных ядерно-энергетических технологий требует обширных исследований для создания материалов, способных противостоять жестким радиационным условиям (высокой температуре, интенсивным потокам быстрых нейтронов, коррозии) и обеспечить требуемый эксплуатационный ресурс (более 60 лет). Развитие и создание дисперсно-упрочненных оксидами (ДУО) ферритомартенситных (ФМ) сталей, получаемых методом механического сплавления (МА) порошков Fe, Cr, W, Ti и наноразмерных гранул (20 нм) тугоплавких оксидов (Al₂O₃, TiO₂, Y₂O₃ и др), позволяют надеяться на увеличение радиационного ресурса изготовленных элементов конструкций до 200 смещений на атом (сна). При исследовании микро-структуры МА/ДУО/ФМ-сталей оболочек твэлов реактора на быстрых нейтронах, облученных дозой примерно до 160 сна, обнаружено уменьшение плотности, размера, объемной доли и элементного состава оксидных дисперсионных частиц, обеспечивающих длительность инкубационного периода вакансионного распухания, размерную стабильность элементов конструкций и увеличение эксплуатационного их ресурса. В работе рассматриваются механизмы радиационного растворения оксидных частиц и изменение их элементного состава в процессе облучения. Процессы эволюции радиационной микроструктуры при высокодозном облучении рассматриваются с позиций динамической неустойчивости, самоорганизации и перестройки структуры в нелинейных радиационных процессах. Розвиток інноваційних ядерно-енергетичних технологій вимагає великих досліджень для створення матеріалів, здатних протистояти жорстким радіаційним умовам (високій температурі, інтенсивності потоків швидких нейтронів, корозії) і забезпечити необхідний експлуатаційний ресурс (більше 60 років). Розвиток і створення дисперсно-зміцнених оксидами (ДЗО) феритомартенситних сталей, одержувані методом механічного сплаву (МА) порошків Fe, Cr, W, Ti і нанорозмірних гранул (20 нм) тугоплавких оксидів (Al₂O₃, TiO₂, Y₂O₃ та інших) дозволяє сподіватися на збільшення радіаційного ресурсу виготовлених елементів конструкцій до 200 сну. Дослідження мікроструктури МА/ДУО/ФМ-сталей оболонок твелів реактора на швидких нейтронах, опромінених дозою до приблизно 160 сну, виявили зменшення щільності, розміру, об'ємної частки і елементного складу оксидних дисперсійних частини, що забезпечують тривалість інкубаційного періоду вакансійного розпухання, розмірну стабільність елементів конструкцій і збільшення експлуатаційного їх ресурсу. У роботі розглядаються механізми радіаційного розчинення оксидних частинок і зміна їх елементного складу в процесі опромінення. Процеси еволюції радіаційної мікроструктури при високодозової опроміненні розглядаються з позиції динамічної нестійкості, самоорганізації і перебудови структури у нелінійних радіаційних процесах. The development of innovative nuclear energy technologies requires extensive research to create materials that can resist tough radiation conditions (high temperature, intense flow of fast neutrons, corrosion) and provide the desired operating life (60 years). Development and creation of oxide dispersion-strengthened (ODS) ferritic-martensitic steels, obtained by mechanical alloying (MA) powders Fe, Cr, W, Ti and nano-sized grains (20 nm) of refractory oxides (Al₂O₃, TiO₂, Y₂O₃ etc.), allows to hope to increase the radiation resource of structural elements fabricated up to 200 dpa The study of the microstructure of MA/ODS/FM steels fuel rod cladding fast reactor irradiated by a dose of approximately to 160 dpa and found the decrease in density, size, volume fraction and the elemental composition of the oxide dispersion, providing the duration of the incubation period of vacancy swelling, dimensional stability and structural elements increase their operational resource. This paper deals with the mechanisms of radiation dissolution of oxide particles and their elemental composition change during irradiation. The processes of evolution of the microstructure under high radiation irradiation are considered from the perspective of dynamic instability, self-organization and restructuring of the nonlinear radioactive processes.