低活化钢主体材料Fe9Cr合金中微观缺陷捕获氢同位素和氦行为研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11505192
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3001.粒子束与物质相互作用
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Low activation ferritic/martensitic steels have been considered to be the preferred structural materials in the future fusion reactor. However, displacement damage caused by 14 MeV neutron irradiation, hydrogen and helium effect would lead to the changes of the microstructure and mechanical property. Especially the increment of the ductile-to-brittle transition temperature would reduce the service life of the structural materials. Therefore, it is need to do the research of micro-defects capturing hydrogen and helium in this steel. Low activation ferritic/martensitic steels are based on Fe9Cr. Thus, the Fe9Cr alloy will be investigated in this project. The micro-defects will be produced by cold rolling deformation, quenching and ion irradiation, and then the hydrogen and helium atoms will be also introduced by ion implanter. The research of micro-defects capturing hydrogen and helium in Fe9Cr alloy would be investigated by Transmission electron microscope, Positron annihilation technique and Thermal desorption spectroscopy.
低活化铁素体/马氏体钢已被认为是未来核聚变堆首选的结构材料,然而在能量高达14MeV的高能中子辐照和氢、氦效应的综合作用下, 低活化钢的微观结构和力学性能发生急剧变化,特别是韧/脆转变温度上升,会导致结构材料的使用寿命减少。因此必须对低活化钢中微观缺陷捕获氢和氦行为开展深入的实验研究。本项目以低活化钢的主体材料Fe9Cr合金为研究材料,主要通过冷轧形变、高温淬火和离子辐照的方法引入微观缺陷,再采用离子注入的方式引入氢和氦,应用透射电镜、正电子湮没谱学技术和热脱附谱仪等三种手段有机结合起来的方法,利用各自的优点,深入研究Fe9Cr合金不同类型的微观缺陷捕获氢和氦行为。

结项摘要

本项目的主要是以未来聚变堆最具有潜力的首选结构材料低活化钢为研究背景,主要选用其相对简单的主体材料Fe9Cr合金为研究对象。利用形变、淬火、离子辐照的方式在合金中引入微观缺陷,再通过低能或高能的离子注入方式在样品中引入He、H元素。主要利用正电子湮没谱学技术,结合透射电镜、热脱附谱仪等表征技术系统的研究了不同类型微观缺陷捕获He、H行为以及He、H与微观缺陷三者之间的相互作用规律。主要从以下三个方面进行研究,微观缺陷捕获H(D)行为规律;微观缺陷捕获He行为研究;He、H先后注入材料后,He与H之间相互影响研究。主要有三方面的研究发现,第一、H(D)进入到铁基合金中会与材料的空位缺陷结合,即被空位缺陷所捕获形成VnHm(VnDm)复合体结构。氢或氘占据空位后会降低正电子在缺陷中的湮没几率。但是仅需423K的热处理就能破坏这种复合体结构从而导致氢从空位缺陷中脱附出来。第二、从实验上证明He进入到Fe基合金中具有自捕获效应,导致空位缺陷形成。He可以沿着位错线进行长距离扩散,具有较高的扩散深度,在扩散过程中会被空位、位错、空位团簇等缺陷捕获。热脱附实验结果表明He分别从空位脱附温度范围大约在450K~750K内,He从位错的脱附温度在800K~900K范围内,He泡破裂的温度在1400K以上。第三、正电子湮没谱学实验发现氢、氦离子先后注入到Fe9Cr合金中,注入的顺序不同,导致缺陷的变化规律不同。在高温条件下,He、H先后注入到合金中产生的辐照缺陷大于单束He离子辐照和H离子辐照之和。通过本项目的研究,初步建立正电子湮没谱学技术对空位型缺陷与He、H原子相互作用的表征分析方法,扩展了正电子湮没谱学应用。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Thermal evolution of irradiation defects in ferritic/martensitic steel during isochronal annealing
铁素体-马氏体钢等时退火过程中辐照缺陷的热演化
  • DOI:
    10.1016/j.nimb.2018.08.044
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhu Te;Cao Xingzhong;Jin Shuoxue;Zhang Peng;Lu Eryang;Kuang Peng;Gong Yihao;Guo Liping;Xu Qiu;Wang Baoyi
  • 通讯作者:
    Wang Baoyi
正电子湮没谱学研究半导体材料微观结构的应用进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    曹兴忠;宋力刚;靳硕学;张仁刚;王宝义;魏龙
  • 通讯作者:
    魏龙
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添加Ti对铁离子和氢离子辐照马氏体钢析出行为的影响
  • DOI:
    10.17222/mit.2018.091
  • 发表时间:
    2018-12
  • 期刊:
    Materiali in tehnologije / Materials and technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yanxin Qiao;Shuoxue Jin;Jiawei Wu;Jian Chen;Yuxin Wang;Huiling Zhou;Rui Tang
  • 通讯作者:
    Rui Tang
Helium/hydrogen synergistic effect in reduced activation ferritic/martensitic steel investigated by slow positron beam
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Philosophical Magazine
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Zhu Te;Jin Shuoxue;Guo Liping;Hu Yuanchao;Lu Eryang;Wu Jianping;Wang Baoyi;Wei Long;Cao Xingzhong
  • 通讯作者:
    Cao Xingzhong
硫化温度对ZnS薄膜生长质量的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    原子核物理评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋力刚;朱特;曹兴忠;张仁刚;况鹏;靳硕学;张鹏;龚毅豪;王宝义
  • 通讯作者:
    王宝义

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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
    核技术
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    --
  • 作者:
    张梓晗;宋力刚;靳硕学;曹兴忠;孙建荣;洪志远;李小燕;李锦钰;燕青芝;王宝义
  • 通讯作者:
    王宝义

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靳硕学的其他基金

基于正电子湮没谱学研究应力场下FeCr合金中辐照肿胀孕育期氢/氦协同效应
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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]
          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]
      
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