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一种大幅度提高抗辐照性能的新机制—可逆无序化-有序化转变
材料人测试客服小陈     2022-06-08 微信扫码分享 登录后可收藏  
应用场景:
核反应堆
关键性能:
在含有高密度B2有序超晶格的马氏体钢中,即使在400-600°C的超高剂量辐射损伤后,也没有检测到空洞膨胀
产品介绍:

北京科技大学吕昭平教授团队,北京大学付恩刚教授团队强强合作,报道了一种与常理相反的策略,利用纳米低错配共格沉淀马氏体时效,发明了一种新的耐辐射机制,大幅度提高了合金的抗辐射能力。本工作受限在马氏体时效中引入的超晶格纳米沉淀物,这种结构的殊胜之处是在纳米沉淀物附近可诱导结构可逆的局部无序-有序转变。研究表明:在含有高密度B2有序超晶格的马氏体中,即使在400-600°C的超高剂量辐射损伤后,也没有检测到空洞膨胀。在高度饱和的基体中,低错配超晶格的重新有序过程发生在快速的无序化之后。这样,通过辐射诱发的点缺陷和过剩溶质的会发生短程重新有序。这一动态过程稳定了微观结构,不断促进原位缺陷复合,并有效地阻止了长程扩散过程。从而大幅度提高了材料的耐辐射性能。该策略可应用于其他材料,为开发高耐辐射材料铺平了道路。相关成果以“Superior radiation tolerance via reversible disordering–ordering transition of coherent superlattices”为题发表在材料学顶级期刊《Nature Materials》上.

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