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第十三届全国核靶技术学术交流会

第十三届全国核靶技术学术交流会

  • 召开年:2015
  • 召开地:包头
  • 出版时间: 2015-08

主办单位:中国核学会;中国物理学会

会议文集:第十三届全国核靶技术学术交流会论文集

会议论文
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  • 摘要:聚变能源堆采用氚增殖剂与中子反应生成氚来保证其燃料的“自持”,即聚变反应消耗的氚能从聚变堆生产的氚得到补偿.从上世纪80年代开始,在国家863计划聚变-裂变混合堆项目资助下,中国工程物理研究院开展了产氚陶瓷材料的制备与产氚相关性能的研究工作,先后开发了喷雾干燥热解法生产γ-LiAlO2超细粉工艺、压模成型法制备γ-LiAlO2多孔陶瓷芯块、行星式滚动法制备Li2ZrO3陶瓷微球;从2004年开始开展三元锂陶瓷小球的研制工作,率先提出采用冷冻成型的湿法烧结工艺制备球形度和力学性能优异的三元锂陶瓷微球,密度为80~90%T.D.;从2010年开始,在ITER计划专项的支持下,开展高密度Li4SiO4和先进氚增殖剂Li-Si-Ti-O、Li-Si-Al-O的研发,同时,为评价国产氚增殖剂材料的辐照产氚性能,在没有聚变中子场的情况下,采用裂变反应堆开展氚增殖剂材料的辐照产氚实验研究.氚在固气界面的化学反应和在晶粒内的扩散是氚增殖剂释氚过程的两个重要步骤。堆外热解吸实验表明,-OT/-OH的再结合/解吸反应、通过O-T键的断裂后形成的T离子的再结合反应,会影响氚的表面解吸温度和形态。在聚变堆的高温条件下,一方面载气加H2会增强氚的回收,另一方面H2与增殖剂生成水的反应会破坏材料结构,从而影响材料的辐照稳定性。因此,在聚变包层运行工况下,应根据氚燃料循环工艺总体要求,适当控制H2,H2O含量和提氚温度。
  • 摘要:贮存寿命是氚化钛膜最受关注的一个性能,氚化钛膜的有限寿命是由于氚衰变产生的He而引起的.He在材料中通常有三种形式自由He原子、He原子团簇、He泡,而这三种形式随He浓度的增加而不断演化.因此,非常有必要深入理解和掌握氚化钛膜时效过程中He的演化规律.He热解吸谱(THDS)中通常有多个He的解吸峰,各自对应不同He原子的迁移和脱陷机制,可以得到材料中He与各种缺陷的结合情况、扩散行为以及释放行为.因此,He热解吸方法也叫做He的探针技术,采用这种技术可以获得样品中He原子的存在状态和演化信息,是研究金属氚化物中3He演化行为的重要特殊手段之一.获得10个不同时效时间的氚化钛膜的THDS,这10个样品中的3He浓度分别为3Hegen/Ti=0.0022、0.0087,0.0094,0.037,0.073,0.096,0.12,0.14,0.18和0.22.按照3He的热解吸谱特征,将THDS划分为I、II、III和IV四个解吸区,这儿的"解吸区"用以取代动态解吸模式下的解吸峰.上述结果表明,时效氚化钛膜中至少有四个氦的不同存在状态:间隙氦原子,或从氦团簇等离解的自由氦原子;晶粒内的氦泡;晶界或相互连通的位错网中的氦泡;邻近表面或贯通至表面的氦泡.氦泡形核以后,晶格中的自由氦原子仅约0.01%;球形氦泡在约3Hegen/Ti=0.037时开始逐渐形成;在时效至3Hegen/Ti=0.15过程中,3He原子主要以氦泡的形式存在于晶粒内,占总生成量的90%以上;当3Hegen/Ti>0.18时,氦泡网络逐渐开始形成.
  • 摘要:金属氚化物的3He释放行为受材料的影响很大,研究表明,氚化铒早期的3He释放速率比氚化钛要高两个量级.因此设想,将氚化钛膜覆盖在氚化铒膜表面形成多层膜,利用氚化铒膜内的3He释放量比较大,且总是要穿越氚化钛膜表面才会释放出来这一特点,从其3He释放的差异中获取更多金属氚化物中3He行为的信息.
  • 摘要:在天体物理学、先进能源系统、激光惯性约束聚变等研究领域,都需要具有特定空间位置分布(厚度大于10μm)、表面光滑(表面粗糙度小于5μm)的固体氘,包括平面固体氘、在微球内表面均匀分布的固体氘等.固体氘通常通过液相结晶得到,为了得到均匀、光滑固体,需要研究低温下氘氘晶体的生长技术,分析晶体生长参数对固体氘晶体结构、表面粗糙度等参数的影响.在重力作用下,位于封闭空间如微球的液体氘自然结晶时,会堆积于底部,同时形成很粗糙的晶面.为了实现氘氘晶体的均匀生长,得到光滑的表面,需要以下方法:温度梯度控制,通过微球上下部的温度梯度导致的界面张力梯度,形成液氘的Maragoni流动,形成在微球内壁均匀分布的液体层;温度点和降温过程控制,通过改变液氘的过冷却度,改变结晶时晶面的比表面自由能和不同晶面间的相对生长速度,形成密排六方(hcp)结构的单晶固体氘;热振荡,减小在降温过程中由于固体氘和微球的热膨胀系数不同引起的晶界、裂纹等因素导致的表面粗糙度恶化;根据以上分析,本文建立了基于温度梯度和降温过程控制的氘氘晶体生长技术.重复实验结果表明,按照给定的温度-时间曲线降温可以有效的制备高品质的氘氘固体,具有一定的重复性和可控性.
  • 摘要:氢同位素气体的定量分析在国防、能源和国民经济领域中都至关重要,其分析方法有气相色谱法、质谱法、红外光谱法等,而拉曼光谱法是唯一能在较短的时间内,定性和定量在线分析所有氢同位素分子(H2、HD、D2、HT、DT、T2)的检测手段.在很多著名实验室(如JAERI,SRS和KIT等)和国际合作项目中(如ITER)都已经开始应用.本工作以无损、在线分析气固反应过程中气体含量的变化为目的.建立了激光拉曼光谱在线分析氢同位素系统,标定了不同氢同位素的标准曲线,成功实现了氢同位素混合气体的无损在线分析.
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