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團(tuán)簇動(dòng)力學(xué)模型揭秘鎢材料在輻射下的微結(jié)構(gòu)演變

近期,上海大學(xué)力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院固體力學(xué)研究所研究者成功構(gòu)建了一種簡(jiǎn)化的團(tuán)簇動(dòng)力學(xué)模型,該模型為探索裂變與聚變環(huán)境下鎢材料的微結(jié)構(gòu)演變提供了有力的分析手段。

中鎢在線鎢銅合金材料圖片

中鎢在線鎢銅合金材料圖片

面對(duì)全球能源需求的持續(xù)攀升及環(huán)境挑戰(zhàn)的日益嚴(yán)峻,核聚變能源以其清潔性、高效性和可持續(xù)性,被視為未來能源領(lǐng)域的一顆璀璨新星。聚變反應(yīng)堆運(yùn)行時(shí)的高溫環(huán)境對(duì)材料提出了極高要求,而鎢基材料憑借其卓越的熔點(diǎn)、出色的熱性能、低氫溶解度及濺射產(chǎn)率,成為了面向等離子體組件(PFC),尤其是第一壁和偏濾器的理想選擇。

在聚變反應(yīng)堆,如托卡馬克裝置中,面向等離子體的材料需承受D-T聚變反應(yīng)釋放的高能中子、氫同位素(H、D、T)及氦(He)離子的強(qiáng)烈轟擊,這會(huì)導(dǎo)致材料表面及內(nèi)部遭受嚴(yán)重?fù)p傷。特別是,氦原子易與材料中的空位結(jié)合,形成氦氣泡,進(jìn)而加劇空位的滯留,引發(fā)表面粗糙化,并對(duì)材料的力學(xué)性能(如硬化、脆化)產(chǎn)生負(fù)面影響。此外,氦注入形成的氦氣泡密度遠(yuǎn)高于普通空隙,加速了材料的退化過程。因此,深入探究面向等離子體材料的輻射誘導(dǎo)缺陷形成與演化機(jī)制至關(guān)重要。

托卡馬克裝置內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

托卡馬克裝置內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

為了更好地理解輻照條件下鎢材料的微觀結(jié)構(gòu)變化,研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了團(tuán)簇動(dòng)力學(xué)模型。該模型綜合考慮了點(diǎn)缺陷、小型缺陷團(tuán)簇、氦團(tuán)簇的生成與相互作用,以及大尺寸不可移動(dòng)缺陷(如間隙位錯(cuò)環(huán)、空洞、氦氣泡)的成核與生長(zhǎng)過程。通過引入原子尺度的位錯(cuò)環(huán)穿刺機(jī)制,模型能夠精確模擬有無氦注入條件下輻射誘導(dǎo)缺陷的演化動(dòng)態(tài)。

研究結(jié)果顯示:1)在低溫條件(低于300K)下,空隙和氣泡無法形成;而在高溫環(huán)境(高于1000K)且劑量超過3dpa時(shí),間隙環(huán)趨于消失,這與實(shí)驗(yàn)觀察結(jié)果相吻合。2)隨著溫度升高,間隙環(huán)的密度增加、尺寸減小,而空隙/氣泡則呈現(xiàn)相反趨勢(shì)。氦注入會(huì)促進(jìn)空位型團(tuán)簇的成核與生長(zhǎng),因?yàn)楹ぴ痈鼉A向于與空位結(jié)合。3)考慮環(huán)沖壓效應(yīng)可略微加速氣泡生長(zhǎng),并對(duì)氣泡內(nèi)部壓力及氦空位比產(chǎn)生顯著影響。4)為匹配模擬與實(shí)驗(yàn)測(cè)量之間的壓力和氦空位比,需考慮環(huán)路沖壓的內(nèi)部壓強(qiáng)制反饋機(jī)制,以有效調(diào)控氣泡的生長(zhǎng)動(dòng)力學(xué)。

該研究成果已以“A reduced cluster dynamics modeling of radiation damage in tungsten”為題發(fā)表在《Nuclear Materials and Energy》上。

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