第2讲 核材料的辐照损伤(一).ppt
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1、1,材料成分、组织结构与性能的关系,材料成分,组织结构,使役性能,工艺,各组成元素含量,冶炼、锻造、焊接、热处理、表面处理、形变、等等,结合键、晶体结构、组织、内部缺陷,机械:强度、韧性等物理:导热、导电等化学:耐腐、相容性,2,金属材料的组织,组织是指用金相观察方法观察材料内部时看到的涉及晶体或晶粒大小、方向、形状排列状况等组成关系的组成物。,20钢退火态组织照片,304不锈钢SEM照片,变形304钢TEM照片,AFM/MFM图像,扫描隧道显微镜C原子排列,3,亚晶结构,1.变形后的石英晶体中的亚晶结构,2.挤出后经450oC退火后纯铝中的亚晶结构,3.挤出后纯铝中被拉长的晶粒和亚晶结构,4
2、,孪晶结构,1.70%Cu-30%Zn合金孪晶结构,2.奥氏体不锈钢的孪晶结构,3.奥氏体不锈钢的孪晶结构,5,位错结构,1.TEM下观察到316L不锈钢(00Cr17Ni14Mo2)的位错线与位错缠结,2.马氏体钢固溶处理后急冷残余奥氏体中的位错,011,g,200 nm,3.Fe-40at%Al(B2)单晶体室温变形后的位错结构。塑性应变e=13%,位错密度 r=2.41010 cm-2.,镍中的位错,6,共析钢-珠光体,球化珠光体,低碳钢-珠光体,1.4%carbon steel,铁素体 Ferrite,碳钢组织,7,白口铸铁,8,灰口铸铁,9,球墨铸铁,马氏体,含部分残余奥氏体的马氏体
3、,Fe-30Ni-0.31C钢的马氏体,以德国科学家Adolph Martens命名的一种钢的淬火硬化相。一般认为马氏体是指钢被快速从高温奥氏体区中淬火得到的碳在Fe中的过饱和固溶体,C原子嵌入体心立方晶格的间隙,使晶格畸变为四方结构。,针状马氏体,板条马氏体,贝氏体组织,Fe-0.43C-2Si-3Mn钢部分转变形成的上贝氏体组织(a)光学显微照片(b,c)明场和暗场像(d)羽毛状组织,(a)光学显微照片(b)TEM照片普通碳钢的下贝氏体组织,钢经过淬火+高温回火处理后,可以得到贝氏体组织,分上贝氏体和下贝氏体,上贝氏体组织粗大,脆性大;下贝氏体组织精细,亚结构为位错型,因此强度高、塑性和韧
4、性好。,锆合金的微观组织,Representative dislocation features observed in(a)n=3 and(b)n=7 deformation regimes(SB sub-boundaries).,(a)Recrystallized grain structure of a Zr1Sn1Nb0.2Fe alloy showing a-Zr grains with b-Zr phases as boundary phases.(b)Dislocation structures in the same alloy.,I.Charit and K.L.Murty.
5、Creep behavior of niobium-modified zirconium alloys.Journal of Nuclear Materials 374(3):354-363,2008.,镍基合金的微观结构碳化物析出,A类,碳化物在晶界析出,B类,重结晶后,碳化物在原始晶界网状析出,B类,重结晶后,碳化物在晶内和原始晶界网状析出,材料的晶体性质,晶体,非晶体,构成晶体的原子、分子或原子集团在空间是按一定的几何规律规则排列的,因而晶体具有一定的熔点,且具有各向异性的特点。绝大多数的工程材料,如金属及其合金、陶瓷等,天然的岩石、矿物都是晶体。,非晶体中的质点是无规排列的,如多数的玻
6、璃和聚合物。,金属、陶瓷材料绝大部分具有晶体结构,纯铁的显微组织,晶界、晶粒、取向,晶体原子排列,空间点阵、晶格,晶胞,纯铁金属的晶体结构,7个晶系14种布拉菲点阵,abcabg90,晶胞,空间点阵几何规律的基本空间单元,一般取最小平行六面体。,实际金属晶体中的缺陷,点缺陷线缺陷面缺陷,金属材料的强化(硬化)机理,固溶强化,细晶强化,沉淀强化/第二相强化,相变强化,位错塞积,形变强化:SKn,粒子辐照引起的材料硬化和脆化,晶格内形成缺陷空位位错环沉淀硬化沉淀析出第二相粒子成分偏析嬗变生成的气体形成孔洞或气泡,或在晶界聚集合金成分改变,辐照与固体物质之间的交互作用,辐照入射粒子包括下列三种:中性
7、粒子:中子,gamma 射线(光子)带电粒子:粒子(He核)、质子、电子高能原子、离子:裂变产物、一次碰撞反冲原子、加速的离子固体物质(靶):相对于入射粒子的能量,固体物质(靶)可看作是相对静止的原子,靶原子核具有质量,电子具有keV的能量入射粒子与固体之间的交互作用取决于入射粒子的带电荷数入射粒子的速率入射粒子与原子的原子核和核外电子之间的作用是相对独立的交互作用用散射截面来衡量,为什么要关心辐照效应,辐照损伤是裂变、聚变反应堆、加速器等核系统中面向粒子辐照材料的主要老化原因?虽然辐照产生的缺陷尺寸非常小,但使材料在宏观上表现出的力学性能、化学性能和使用寿命等方面都有较大变化辐照损伤的原理非
8、常复杂,材料晶体结构、其中的某些元素、组织状态、辐照的温度等因素都对辐照效应产生影响辐照使金属材料内部产生大量空位、位错、空洞、元素偏析(沉淀)等,对于金属材料宏观上表现为体积肿胀、屈服强度升高、韧性下降;对于高分子材料,会引起长分子链断裂,使材料失去弹性、开裂、发生脆化。研究辐照损伤的目的:理解损伤机理、预测辐照对材料性能的影响、开发新型耐辐照材料,辐照损伤效应:原因和结果,原因原子离位嬗变损伤(尤其是He和H)热效应、应力和成分偏析。辐照结果尺寸不稳定性:肿胀伸长低塑性和蠕变失效时间低的断裂韧性更高的环境促进开裂,水冷堆构件辐照损伤程度,dpa是一个衡量材料辐照损伤程度的一种方法,它表示晶
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