孪晶和应力协同作用对铀氢腐蚀初始形核的影响

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51701195
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 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:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The metal uranium is widely used in nuclear project for its nuclear performance. However, uranium behaves poor corrosion resistance to environmental gases (such as oxygen, hydrogen and water vapor). The corrosion by hydrogen is a particularly typical situation, the reaction product, hydride (UH3), can pose safety issues exposed to an oxidising environment such as air (i.e. it can ignite and disperse radioactive material and perhaps cause a fire). On the other hand, uranium hydride sites may destroy the surface integrality by a volume expansion for the much lower density than that of the metal uranium. At room temperature the densities are 10.95 g cm-3 and 19.1 g cm-3 for uranium hydride and uranium, respectively, leading to material degradation, alteration of the mechanical properties and ultimately material failure. At this point, systematical investigation and fundamental understanding of U-H reaction is of great importance. It must be mentioned that until now, there isn’t a consensus view with regard to the mechanism of U-H reaction have been put forward, which made the investigation of hydrogen corrosion problems of uranium especially the nucleation problems to be absolutely necessary. In this work, the research work will be emphasized on the nucleation problem, the impact factor twinning will be cooperated with stress to study the nucleation of hydride corrosion of uranium. The results will be used in the aspect of uranium corrosion resistance study.
金属铀在核工程中具有重要应用,由于其化学性质非常活泼,导致其极易被环境气氛(如氧气、氢气和水汽)腐蚀,其中铀的氢腐蚀行为由于反应产物UH3粉末如暴露在氧化环境中会产生放射性污染并且有可能自燃,另外反应体积膨胀腐蚀坑会破坏材料表面完整性,致使材料力学性能降低甚至缺失。因此开展铀氢相互作用机制的研究工作对工程上解决铀氢腐蚀问题具有重要意义。但是目前国内外研究工作者对铀氢相互作用机制及其影响因素还未达成共识,尤其是对铀氢腐蚀初始形核机制上的认识并不充分。因此开展相关研究就显得极为必要。本课题拟针对铀氢初始形核问题,开展孪晶与应力的协同作用对初始形核的影响,获得影响机制。研究结果有利于科学认识铀氢相互作用,对铀氢的防腐蚀研究提供数据基础和指导方向。

结项摘要

金属铀在核工程中具有重要应用,由于其化学性质非常活泼,导致其极易被环境气氛(如氧气、氢气和水汽)腐蚀,其中铀的氢腐蚀行为由于反应产物UH3粉末如暴露在氧化环境中会产生放射性污染并且有可能自燃,另外反应体积膨胀腐蚀坑会破坏材料表面完整性,致使材料力学性能降低甚至缺失。因此开展铀氢相互作用机制的研究工作对工程上解决铀氢腐蚀问题具有重要意义。但是目前国内外研究工作者对铀氢相互作用机制及其影响因素还未达成共识,尤其是对铀氢腐蚀初始形核机制上的认识并不充分。本项目针对铀氢初始形核问题,以金属铀为研究对象,开展孪晶与应力的协同作用对初始形核的影响。项目针对不同热处理态和不同应变状态金属铀氢腐蚀开展了系统性的研究工作,重点关注了孪晶及组织结构与应力的协同作用对铀氢化物成核、生长的影响。结果揭示了金属铀氢化初始形核和腐蚀坑形态随热处理和应变条件的变化规律,同时阐明原因,即热处理和变形处理改变了材料内部的组织结构和应力分布,各状态金属铀氢腐蚀坑的扩张方式存在明显差别,主要为:高温热处理后随着冷却速率的加快,材料内部形成的孪晶数量增多,同时累积更大的应力,导致氢化反应造成的腐蚀坑的深度与直径的比值增大,腐蚀趋向垂直材料表面向其内部扩张;随压缩变形量的增大,材料内部孪晶密度增大的同时产生大量小角度晶界,氢腐蚀坑更易向内部扩张。通过该项目研究工作,给出了孪晶和应力的协同作用能够促进形核的发生并影响后续氢化物长大方式的证据;丰富了铀及铀合金氢腐蚀数据库,为铀氢腐蚀评价标准的建立提供关键数据,为后续工程上金属防腐蚀研究提供了新的实验依据和理论支撑。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Mechanism of surface uranium hydride formation during corrosion of uranium
铀腐蚀过程中表面氢化铀形成机制
  • DOI:
    10.1038/s41529-019-0073-6
  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    npj Materials degradation
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    纪和菲;吴昊曦;潘启发;蔡定洲;孟宪东;陈向林;史鹏;汪小琳
  • 通讯作者:
    汪小琳

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

The influence of Ar+ sputtering on the hydriding behavior of uranium
Ar溅射对铀氢化行为的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jnucmat.2017.07.017
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of nuclear material
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宾韧;张广丰;纪和菲;罗丽珠;史鹏;汪小琳
  • 通讯作者:
    汪小琳

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          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]
      
关闭
close
客服二维码