ИКРБС
№ 223012500064-7ВКЛЮЧЕНИЕ В ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ ОКИСЛЕНИЯ СТАЛИ В КОНТАКТЕ СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ЭФФЕКТОВ, ВЫЗВАННЫХ РАДИАЦИОННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПРИ НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ. РАСШИРЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОКИСЛЕНИЯ СТАЛИ ЭП-823Ш В КОНТАКТЕ СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ НА СЛУЧАЙ СТАЛИ ДРУГОГО КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА Включение в физико-химическую модель окисления стали в контакте со свинцовым теплоносителем эффектов, вызванных радиационными повреждениями при нейтронном облучении (промежуточный, этап 1)
01.11.2022
Работы по первому этапу нацелены на развитие физико-химической модели взаимодействия стали ЭП823-Ш со свинцовым теплоносителем в части включения в физико-химическую модель окисления стали эффектов, вызванных радиационными повреждениями при нейтронном облучении.
Проведен анализ современных экспериментальных работ для выявления основных эффектов влияния нейтронного облучения на формирование оксидных пленок. Развитая на предыдущих этапах работы модель точечных дефектов, описывающая кинетику образования оксидной пленки, расширена с целью явного включения в набор ее параметров коэффициентов, зависящих от коэффициентов диффузии точечных дефектов в подрешетках железа и кислорода оксидной пленке.
Проведены расчеты зависимости величины стационарной толщины барьерного слоя от коэффициента диффузии в оксидной пленке.
Разработан машинно-обученный эффективный межатомный потенциал для системы Pb-O, ориентированный на моделирование образования твердых частиц оксида свинца в свинцовом теплоносителе. Проведена верификация модели потенциала и пробные расчеты растворения твердых частиц оксида свинца.
Разработана молекулярно-динамическая модель каскадов атомных смещений в оксидной пленке, возникающих из-за нейтронного облучения. Показано, что модель позволяет предсказывать временную и пространственную эволюцию числа дефектов в каскадах.
Проведен анализ необходимых экспериментальных данных для дальнейшей валидации и оптимизации электрохимической модели роста оксидной пленки.
ГРНТИ
58.33.23 Теплоносители
58.33.09 Конструкционные материалы ядерных реакторов
Ключевые слова
НЕЙТРОННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА
НАБОР РЕАКЦИЙ ДЛЯ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ
МОДЕЛЬ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ
МОДЕЛИ РОСТА ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК
КОРРОЗИЯ
Детали
НИОКТР
Заказчик
Акционерное общество "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля"
Исполнитель
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Бюджет
Средства хозяйствующих субъектов: 8 000 000 ₽
Похожие документы
Включение в физико-химическую модель окисления стали в контакте со свинцовым теплоносителем эффектов, вызванных радиационными повреждениями при нейтронном облучении. Расширение физико-химической модели окисления стали ЭП-823Ш в контакте со свинцовым теплоносителем на случай стали другого компонентного состава
по теме:
Расширение физико-химической модели окисления стали ЭП-823Ш в контакте со свинцовым теплоносителем на случай другого компонентного состава
(заключительный, этап 3)
0.946
ИКРБС
Включение в физико-химическую модель окисления стали в контакте со свинцовым теплоносителем эффектов, вызванных радиационными повреждениями при нейтронном облучении. Расширение физико-химической модели окисления стали ЭП 823Ш в контакте со свинцовым теплоносителем на случай стали другого компонентного состава
0.939
НИОКТР
Разработка физико-химической модели взаимодействия стали со свинцом. Этап 2020. Проведение суперкомпьютерных расчетов и программная реализация численных алгоритмов
по теме: ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РОСТА ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ (заключительный, этап 2)
0.904
ИКРБС
Развитие физико-химической модели для описания взаимодействия стали со свинцовым теплоносителем с использованием первопринципных атомистических расчётов. Этап 2024-2025 годов.
0.901
НИОКТР
Анализ диффузии легирующих компонент стали в приповерхностных областях протекания коррозионных явлений в условиях эксплуатации реакторных установок с тяжёлым жидкометаллическим теплоносителем.
0.900
ИКРБС
Развитие физико-химической модели окисления стали в контакте со свинцовым теплоносителем с применением микроуровневых расчетов процессов диффузии заряда и вещества в оксидной пленке
0.899
НИОКТР
Разработка физико-химической модели взаимодействия стали со свинцом. Этап 2020. Проведение суперкомпьютерных расчетов и программная реализация численных алгоритмовпо теме:ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ МТД ДЛЯ СТАЛИ ЭП823-Ш И СВИНЦОВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ(промежуточный, этап 1)
0.897
ИКРБС
Моделирование влияния облучения на поведение и скорость роста оксидной пленки на поверхности стали ЭП823-Ш
0.897
НИОКТР
Разработка атомистических и кинетических моделей для описания образования оксидный фазы в жидкометаллическом теплоносителе. Анализ диффузии легирующих компонент стали в областях протекания коррозионных явлений
0.892
НИОКТР
Воздействие плазменных потоков, пучков заряженных частиц и излучений на твёрдое тело, создание технологий модификации поверхностей и нанесения функциональных покрытий, Этап № 1 (промежуточный)
0.888
ИКРБС