镍基合金中的氢对其在高温高压水中应力腐蚀萌生的影响及机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51901254
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0103.金属材料使役行为与表面工程
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Stress corrosion cracking (SCC) is one of the main failure modes of steam generator (SG) heat transfer tubes, which are the pressure boundary of primary and secondary circuits in pressurized water reactor (PWR) nuclear power plant. However, the influence of hydrogen diffused from the primary solution to the material on the SCC initiation behavior in the secondary remains unclear. This project intends to adopt a specially designed tubular specimen made of nickel-based alloy, which is used as heat transfer tubes material. Hydrogen gas will be injected inside the tubular specimen and specimen will be exposed to high temperature high pressure water to simulate the service environment of SG tubes. Immersion and slow strain rate tensile (SSRT) test at high temperature water will be conducted. Surface analysis methods, such as glow discharge optical emission spectrometry, X-ray photoelectron spectroscopy, scanning electron microscopy and transmission electron microscopy, combined with electrochemical methods, such as electrochemical impedance spectroscopy and Mott-Schottky methods, will be used to characterize the structure, composition, thickness and defect concentration of oxide film formed on the surface or before the crack tips of specimen after immersion and SSRT. The influence of hydrogen inside the material on the integrity and protection of the oxide film will be obtained and the interaction between hydrogen and alloying elements will be revealed. Combined with the measurement of crack density, length and depth, the influence of hydrogen in the nickel-based alloys on SCC initiation behavior in high-temperature water will be evaluated. The influence of hydrogen in material on the SCC initiation behavior of nickel-based alloy in high temperature aqueous environment. The understanding of the mechanism of hydrogen enhanced oxidation will be further deepened. These above results will offer a new perspective when deciding the optimization of the primary coolant of pressured water reactor nuclear power plant.
应力腐蚀开裂(SCC)是压水堆核电站一、二回路的压力边界——蒸汽发生器(SG)传热管的主要失效形式之一。但是,由一次侧本体溶液扩散至传热管材料内部的氢对其二次侧SCC萌生行为的影响尚不清楚。本项目拟采用传热管用镍基合金管状试样,通过管内充氢、外部浸泡在高温高压水中来模拟传热管的服役环境,通过浸泡及慢应变速率拉伸(SSRT)试验,结合辉光放电发射光谱、X-射线光电子能谱、扫描电镜、透射电镜等表面分析方法及电化学阻抗谱、Mott-Schottky等电化学方法,表征浸泡后试样表面及SSRT试验后裂纹尖端氧化膜的结构、成分、厚度及缺陷浓度,获得材料内部氢对氧化膜完整性和保护性的影响,揭示氢与合金元素之间的相互作用,结合测量裂纹密度、长度和深度,评价镍基合金内部氢对其在高温水中SCC萌生行为的影响,深化对“氢加速氧化”作用机制的认识,为压水堆一回路水化学优化决策的制定提供科学依据。

结项摘要

蒸汽发生器传热管作为压水堆核电站一、二回路的热交换枢纽,服役环境苛刻且复杂,是应力腐蚀开裂(SCC)的敏感部位。本项目以管状690合金以及其基本组成元素Fe、Cr、Ni为研究对象,通过管内充氢、外部浸泡在高温高压水中的双暴露实验来模拟传热管的服役环境中的氢浓度梯度,通过浸泡及慢应变速率拉伸试验,研究了内部充氢对材料高温水中氧化及SCC萌生行为的影响。结果表明,四种材料在内部充氢或真空情况下均形成双层结构氧化膜。内部充氢改变了Fe的外层氧化膜结构,而其他三种材料则未受充氢影响。不同元素对氢作用的敏感程度差异显著,其中Fe对基体中氢加速氧化作用最为敏感,在内部持续充氢条件下,内层氧化膜厚度几乎翻倍。在690合金中,外层氧化物和外层氧化物的厚度都有明显的降低,而 Cr 的厚度只有轻微的降低。对于690合金,外层氧化物表现接近金属Ni,而内层表现接近Cr。在持续充氢的过程中,溶液中的氢对外层氧化膜的影响起主导作用,不仅影响了氧化物的热稳定性,而且阻碍了外层氧化物的沉淀/沉积。将内部充氢过程中不同位置的氢的作用考虑进去,改进了混合导电模型(MCM),结合MCM对内部充氢材料氧化机理进行了深入讨论。研究结果对一回路水化学中溶解氢控制决策提供了实验依据和参照。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Study on the relationship between Fe3O4 fouling and NiFe2O4 oxide layer in the secondary circuit of nuclear steam generator
核蒸汽发生器二回路Fe3O4污垢与NiFe2O4氧化层关系研究
  • DOI:
    10.1016/j.susc.2021.122001
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Surface Science
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Wenyang Jia;Lu Ren;Jian Xu;Shicheng Wang;Tetsuo Shoji;Qi Guo;Tong Zhang;Dongyang Zhang;Hongying Yu;Dongbai Sun
  • 通讯作者:
    Dongbai Sun
The Fouling Behavior of Steam Generator Tube at Different Positions in the High-Temperature Water
高温水中蒸汽发生器管道不同位置的结垢行为
  • DOI:
    10.3390/met11050684
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Metals
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Tong Zhang;Guihui Qiu;Hongying Yu;Peng Zhou;Shicheng Wang;Kaige Zhang;Qi Guo;Lu Ren;Jian Xu
  • 通讯作者:
    Jian Xu
Hydrogen charging effects on the alternation of oxide film formed on Ni, Cr and Alloy 690 in high-temperature water
高温水中充氢对Ni、Cr和690合金氧化膜交替的影响
  • DOI:
    10.1016/j.corsci.2022.110704
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Corrosion Science
  • 影响因子:
    8.3
  • 作者:
    Jian Xu;Jing Nong;Fengrui Liang;Sui Yuan;Lu Ren;Qi Guo;Tetsuo Shoji
  • 通讯作者:
    Tetsuo Shoji
The Effects of Chloride Ion Concentration on the Pitting Behavior of 309L Cladding by Using Micro-Electrochemical Measurement and In Situ Optical Observation
利用微电化学测量和原位光学观察研究氯离子浓度对309L熔壳点蚀行为的影响
  • DOI:
    10.1007/s11665-021-06402-y
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Materials Engineering and Performance
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Tong Zhang;Qi Guo;Jian Xu;Tetsuo Shoji
  • 通讯作者:
    Tetsuo Shoji
Effects of alternating dissolved oxygen and dissolved hydrogen on the corrosion behavior of alloy 52 in high temperature high pressure water
溶解氧和溶解氢交替对52合金在高温高压水中腐蚀行为的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jnucmat.2020.152396
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Nuclear Materials
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Jing Nong;Qi Guo;Jian Xu;Tetsuo Shoji
  • 通讯作者:
    Tetsuo Shoji

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    罗海云
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    叶毅;张哲;赵佳;郭琦;YE Yi1;ZHANG Zhe2;ZHAO Jia1;GUO Qi1 (1.School of Civil Engine;2.School of Civil;Hydraulic Engineering;Dalian University
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    Dalian University
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    10.16081/j.issn.1006-6047.2018.02.022
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  • 期刊:
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  • 作者:
    田田;郭琦;刘昌玉;李伟;袁艺;刘肖;颜秋容
  • 通讯作者:
    颜秋容

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
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          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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