ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА МАЛОАКТИВИРУЕМЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЗОН РЕАКТОРОВ ДЕЛЕНИЯ И СИНТЕЗАВ.М. Чернов Для выполнения задач России в области создания ядерных энергетических реакторов деления и синтеза в первой половине 21-го века требуются новые конструкционные материалы, прежде всего для активных зон. Использование имеющегося материаловедческого знания (базы данных) о радиационных дефектах и процессах в материалах (первичная радиационная повреждаемость, активация, трансмутация (особенно Н, Не) и их влиянии на функциональные радиационные свойства конструкционных материалов (прочность, пластичность, охрупчивание, разрушение) позволит «эволюционно» несколько продвинуться в создании модифицированных конструкционных материалов ближайшего будущего (100-110 сна-Fe), но обеспечить ими планируемые ресурсы будущих энергетических ядерных и термоядерных реакторов (100-200 сна-Fe) в полной мере не удастся. Нужны материаловедческие знания и технологические решения для создания новых конструкционных материалов с более высокими функциональными свойствами, обеспечивающими планируемые условия эксплуатации и вывода из эксплуатации энергетических реакторов. Такими перспективными конструкционными материалами являются малоактивируемые (с быстрым спадом активности) конструкционные материалы (МКМ), обеспечивающие их повторное использование после нейтронного облучения через время не более 100 лет (остаточная активность материала не выше 10,0 мЗв/час). МКМ обеспечат, в перспективе, реализацию полного замкнутого ядерного цикла с возможностью повторного использования (рециклирования) конструкционных материалов. МКМ могут быть созданы на базе элементов Fe, Cr, W, V, Та, Ti, Si, Zr, Be, С, на основе которой в странах, развивающих ядерную и термоядерную энергетику (Россия, США, Япония, Франция, Англия, Германия, Китай, Индия, др.), разрабатываются МКМ и создаются опытно-промышленные технологии их получения. Полученные МКМ (стали и сплавы) уже практически не уступают по своим функциональным свойствам имеющимся обычным (сильно активируемым) конструкционным материалам (сталям и сплавам). Применение МКМ позволяет также существенно улучшить нейтронику активной зоны реакторов (уменьшение паразитных потерь нейтронов). В значительной мере научные и технологические проблемы выбора, создания и дальнейших модификаций МКМ решены. Разрабатываются основные МКМ: 1. Ферритно-мартенситные стали Fe-(8-14)Cr-W-V-Ta
(теплоносители натрий, свинец). Созданы стали этого класса с высоким
сопротивлением радиационному распуханию (практическое отсутствие
распухания до 100 сна): 2. Сплавы ванадия V-Ti-Cr (теплоносители литий, натрий,
гелий). Созданы малораспухающие сплавы (основной сплав V-4Ti-4Cr) в
США, Японии, России (ОАО «ВНИИНМ»), Китае, Индии. Дальнейшие
исследования связаны с повышением жаропрочности и жаростойкости
сплавов на основе их дополнительного легирования (W, Zr, др.) и
оптимизации режимов термо-механических обработок сплавов. Металлургические технологии разработки и создания МКМ направлены на оптимизацию композиционных составов по легирующим элементам (из класса малоактивируемых) и минимизацией технологической концентрации примесных элементов, в значительной мере определяющих общий уровень активации и время выдержки МКМ после их нейтронного облучения. Значительные усилия разработчиков МКМ направлены на создание дисперсионно-твердеющих МКМ (сталей и сплавов) и оптимизацию режимов их термо-механических обработок, формирующих гомогенные наноструктурированные объёмные состояния и обеспечивающих существенное повышение их функциональных свойств. Дальнейшее разработки МКМ (многокомпонентных со сложной многоуровневой нано-микро-мезо-макро-структурой) направлены на расширение температурных диапазонов их эксплуатации, ограниченных (для сталей и сплавов с ОЦК кристаллическими решетками) снизу низкотемпературным охрупчиванием (температуры облучения до 350-400 С), а сверху жаропрочностью и жаростойкостью, и на повышение радиационного ресурса (100-200 сна-Fe). Такие исследования требуют дальнейших значительных ориентированных научных и технологических исследований в области радиационной физики металлов и радиационного материаловедения, усиление связи физического и реакторного материаловедения с конструкторами реакторов с учетом условий их эксплуатации и вывода из эксплуатации при реализации полного замкнутого ядерного цикла. Рассмотрены основные направления научно-технологических исследований и реакторных испытаний МКМ. Принципиальным является использование действующих и создаваемых отечественных исследовательских реакторов (БОР-60, ИВВ-2М, МБИР, др.) для исследования микроструктуры и функциональных свойств материалов при контролируемых условиях (температура, напряженно-деформированные состояния, сна, сна/сек, Н/сна, Не/сна, др.) облучения в широком диапазоне температур (от низкотемпературного охрупчивания) и, особенно важно, в процессе нейтронного облучения. Имеющиеся очень ограниченные экспериментальные результаты (БР-10, ИВВ-2М, др.) показывают существенные изменения механических свойств материалов в процессе их нейтронного облучения, учет которых в разработке физических моделей формирования и прогнозирования функциональных свойств материалов является принципиальным. Принципиальными трудностями при разработке новых МКМ
(как и для всех типов конструкционных материалов) являются еще не
решенные вопросы в области радиационной физики твердого тела и
радиационного материаловедения (еще не взятые материаловедческие
крепости в тылу наступающей ядерной и термоядерной энергетики) о
механизмах формирования и причин различия радиационной
микроструктуры и функциональных свойств конструкционных материалов с
разными кристаллическими решетками (ОЦК, ГЦК, ГПУ), таких как: |