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Modelización de la evolución de efectos en Al_2O_3 bajo irradiación (Modeling of defect evolution in Al_2O_3 under irradiation)

机译:辐射下Al_2O_3中缺陷演变的建模

摘要

En el presente trabajo se ha realizado un estudio de la difusión de los defectos generados en Al_2O_3udbajo irradiación mediante simulaciones. Este material aislante se considera un buen candidato comoudparte funcional en los futuros reactores de fusión debido a sus diferentes propiedades. El trabajo se centra principalmente en la evolución de las vacantes de oxígeno neutras (conocidas como centros F), así como sus correspondientes con carga neta positiva (conocidas como centros F+), con y sin presencia de campo eléctrico. Para llevar a cabo este trabajo, nos hemos basado en la teoríaudcinética de las reacciones que permite desarrollar modelos de difusión que han resultado ser muy eficientes desde el punto de vista numérico. Debido a que estos modelos necesitan parámetros de entrada, como por ejemplo la energía de formación de los defectos, de manera complementaria se han realizado cálculos ab-initio basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT por susudsiglas en inglés, Density Functional Theory) con el objetivo de hallar las energías de formación deudlos defectos considerados. Se ha comparado la evolución temporal de estos defectos en un ancho rango de temperaturas (50-300ºC) y, siempre que ha sido posible, se han comparado los resultados de simulación obtenidos con los datos experimentales disponibles.ud[ABSTRACT] In the present work we have developed a diffusion model to investigate the evolution of defects inudAl_2O_3 under irradiation, insulator material which is a candidate to be used as a functional part in theudfuture fusion reactors. The work is mainly dedicated to neutral oxygen vacancies (the so called F centers), and also to the corresponding positive charged ones (F+ centers). We compare the time evolution of these defects under irradiation with experimental data in a wide range of temperatures (from 50ºC to 300ºC) with and without electrical field. The developed model is based on the socalled kinetic theory of reactions which has shown to be very efficient for the numerical simulationudof diffusion phenomena. This methodology can be used to design a set of coupled partial differentialudequations from some assumptions about possible reactions between intrinsic point defects and impurities, if present. Some of the input parameters of the model, such as the formation energy of some defects, were not known and had to be calculated ab initio. To do so, we used the well-knownudDensity Functional Theory, in particular to calculate the formation energy of F-related defects.When it was possible, we compared our theoretical results with experimental data available.
机译:在目前的工作中,已经通过模拟研究了在辐照下Al_2O_3 ud中产生的缺陷的扩散。由于其不同的特性,这种绝缘材料被认为是未来聚变反应堆中功能性部件的良好选择。这项工作主要集中在中性氧空位(称为F中心)以及相应的带正净电荷的空位(称为F +中心)的演化,无论是否存在电场。为了开展这项工作,我们以反应的动力学理论为基础,该理论使我们能够开发扩散模型,从数值的角度来看,扩散模型非常有效。由于这些模型需要输入参数,例如缺陷形成的能量,因此已经进行了基于密度泛函理论(DFT,英语中为udsiglas的DFT,密度)的从头计算。功能理论),目的是寻找所考虑缺陷的形成能。比较了这些缺陷在较宽温度范围(50-300ºC)中随时间的变化,并尽可能将获得的模拟结果与可用的实验数据进行了比较。我们开发了一个扩散模型来研究辐照下udAl_2O_3中缺陷的演变,绝缘材料是候选材料,可以用作fufuture聚变反应堆的功能部件。该工作主要致力于中性氧空位(所谓的F中心),以及相应的带正电荷的空位(F +中心)。我们将在有电场和无电场的情况下,在宽温度范围(50ºC至300ºC)中的实验数据下,比较了这些缺陷在辐射下的时间演变。所开发的模型基于所谓的反应动力学理论,已被证明对于数值模拟 udof扩散现象非常有效。该方法可用于根据关于固有点缺陷和杂质(如果存在)之间可能发生的反应的一些假设来设计一组耦合的偏微分方程。该模型的某些输入参数(例如某些缺陷的形成能)是未知的,必须从头算起。为此,我们使用了众所周知的 udDensity泛函理论,尤其是计算了F相关缺陷的形成能,并在可能的情况下将理论结果与可用的实验数据进行了比较。

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