核材料辐照效应课件.ppt
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1、核材料辐照效应主讲:黄群英FDS 团队中国科学技术大学 核科学技术学院 中国科学院等离子体物理研究所 E-mail:第四章裂变堆结构与材料堆芯 堆内构件 控制棒 反射层 压力容器压水堆结构图裂变堆原理图聚变堆结构与材料严酷 服役环境核 燃 料结 构 材 料堆 内 构 件 材 料压 力 容 器 材 料回 路 材 料蒸 汽 发 生 器 材 料控 制 材 料 与 冷 却 剂 材 料慢 化 材 料 和 反 射 材 料屏 蔽 材 料 与 安 全 壳 材 料核材料性能要求常规性能 物理性能 力学性能 化学性能 工艺性能 经济性能核 性 能中子吸收与慢化性能 中子活化性能辐 照 性 能辐照效应中子等辐射粒子
2、会撞击材料原子产生缺陷,其核反应会产 生嬗变元素,这些晶格缺陷和嬗变元素所引起的材料宏观 性能变化称之为辐照效应,其性能下降,称为辐照损伤。电离(过渡效应)电离效应对金属性能影响不大 嬗变(永久效应)材料被撞原子发生核反应。离位(可逆效应)原子将脱离点阵节点而留下空位,离位原子而不能跳回原位时,停留在品格间隙之中形成间隙原子。间隙原子和留下的空位合称 为Frenkel对缺陷,这种损伤类型成为离位。原子堆积图晶胞晶格晶体材料结构晶体材料的辐照损伤单晶在辐照下的缺陷形成过程(MD模拟)第一节 辐照原理 第二节材料辐照损伤内 容1碰撞与离位 碰撞与能量传递 离位阈能和入射粒子阈能2 级联与损伤函数3
3、离位损伤剂量 离位原子数 计算机模拟4微观结构 离位峰与热峰 沟道效应和聚焦碰撞 Seeger对离位峰的修正第一节 辐照原理碰撞与能量传递先不考虑晶体效应和原子间的作用势,仅从经 典力学计算。设质量为M1和能量为E0的中子 与质量为M2的靶原子发生碰撞。正碰根据弹性碰撞中能量和动量的守恒方程,可 求出中子传给靶原子的最大能量(二体迎头 正碰撞时)为(:中子能量损失系数)随机碰撞 将直角坐标换成质心系(二体质心同速运动)坐标参数后,代入能量、动量守 恒方程,即可解出随机碰撞时的能量传递为(:质心散射角)靶核质量M2愈小,愈大,即传递给靶原子的能量就越多;靶核质量M2愈大,愈小,即传递给靶原子的能
4、量就愈少。离位阈能和入射粒子阈能离位阈能(Ed)离位阈能是被撞原子离开其平衡位置所需的最低临界能量。除贵金属外,常用金属的离位阈能约为25eV。如果T Ed,则被撞原子有可能克服周围原子的阻碍作用,离开自己所处的 点阵平衡位,留下一个空位,并有可能在离空位一定距离(与晶 体方向有关)的原子间隙处停留下来,成为间隙原子,并与原空 位共同形成Frenkel对缺陷。入射粒子阈能入射粒子阈能指使晶格原子离位的入射粒子所具有的最低能量。级联与损伤函数级联碰撞(Cascade Process)最初被撞离位原子(PKA)的能量远大于离位阈能,可连续地和点阵中其他原 子发生碰撞,构成二次、三次以至更多次生离位
5、原子,称为级联碰撞。损伤函数(E)一个PKA 最终撞出的离位原子数目(Frenkel对缺陷数),称为损伤函数。金兴-皮斯(Kinchin-Pease,K-P)模型 应用最广的模型,从撞出能量与撞出概率的关系中建立的。K-P模型有如下许多简化假定:(1)所有串级碰撞都是同类原子刚性球的二体碰撞;(2)只计两原子间的作用势,不考虑晶格影响;(3)PKA撞出晶格原子的离位概率Pd(T)与被击原子接受的能量T的关系用单值 阈能的阶跃函数表示;(4)PKA能量大于电子激发能量Ec(Ei)时,主要产生非弹性碰撞的电子激发;PKA能量小于电子激发能量Ec(Ei)时,主要产生弹性碰撞的离位效应。金兴-皮斯模型
6、的损伤函数结果将PKA的能量E分区域来解此积分式,可得如下损伤函数结果v(E)=0v(E)=1v(E)=E 2Edv(E)=Ei2Ed0 E EdE 2Ed2Ed E EiEd几种材料在中子辐照下的值(对不同能量的PKA所求出的(E)的平均值)离位损伤剂量(Dose)离位原子数(Nd)、原子位移概率(Displacement Per Atom,DPA)单位体积材料被中子辐照后产生的离位原子总数为Nd=t n0 d DPA=Nd /n0中子通量密度 辐照时间 材料单位体积原子数靶核散射截面 损伤函数离位损伤的计算机模拟模拟和定量计算材料中的级联碰撞和离位原子在材料中的分布形态。右图为约500个原
7、子的铜单晶点 阵原子的受撞模拟:图a:级联碰撞过程 图b:缺陷(离位原子和空位)的分布注意,本章中离位损伤的计算均未考虑缺陷的回复(如间隙原子与邻近空位的复合)离位峰和热峰离位峰Brinkman提出描绘级联碰撞结束时的Frenkel缺 陷分布模型:PKA的高密度碰撞会驱使沿途碰撞 链上的原子向外运动,因此在级联碰撞区域中心 附近的缺陷主要是空位,而间隙原子则分布在中 心空位区的周边外围。这种空位和间隙原子相互 分离的现象称为离位峰。热峰热峰与离位峰相伴而生,即局部微区温度急升骤 降的现象:在间隙原子密集处就会使该区能量偏 高,导致该微区的温度骤然升到很高温度、甚至 达到熔点,但因它的体积很小,
8、很快又被周围未 受扰动的原子冷却下来,从而形成热峰。因间隙原子分布的随机性。相应而生的热峰温度 高低也不同,其特点是:热峰温度越高,存在的 时间和热峰区域就越短和越小热峰周围的温度变化Brinkman离位峰沟道效应与聚焦碰撞沟道效应离位原子沿材料中点阵密排晶向围成的间隙腔入 射时,碰撞距离比较长的现象。沟道效应易出现在级联碰撞的高能阶段。特点是不产生大量点缺陷。聚焦碰撞指级联碰撞时每级离位原子的散射角逐级减小,并按某一晶向以准直线方式传递能量和输 送原子的碰撞过程。聚焦碰撞易发生在级联碰撞的低能阶段。(1)能量损失大,缺陷生成少。(2)PKA能量沿聚焦轴可传输到较远的地方,并使空位和间隙原子相
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- 材料 辐照 效应 课件
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