Списание ЕНЕРГИЯ | брой 7, 2016г.

27 ÅÍÅÐÃÈß 7'2016 енергия Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А обвивката с високите характеристики за топлоустойчивост. Например, решението на този проблем може да се основава на използването на нов клас от структурни материали за елементите на активните зони в усъвършенствани атомни реактори-устойчиви феритно-мартензитни радиационни стомани, уякчени частици с нанометров размер на оксиди-т.нар. DUOsteel-Russian. Технологията на производство на „DUО-стоманата” включва, получаване на хомогенни бързо-закалени ултрадисперсни прахове със сферична и люспеста форма чрез центробежно разпръскване на стопилката, твърдо-фазово легиране на матричен материал с нанодисперсни оксиди на итрий, уплътняване на ултрадисперсни или нанодисперсни прахове и термомеханична обработка на продукти, за създаване в матрицата от стомана на отделяне на итрийеви оксиди с нанометърни размери. Изследвания са показали, че наноструктурираната „DUO-стомана” запазва достатъчно високо остатъчно удължаване след обработване със степен на деформация до 60%. В допълнение, предреакторните тестове на тези стомани в експериментално-промишлени условия са показали многократно увеличение на параметрите-до 8 пъти на топлоустойчивост в сравнение с традиционно използваната стомана. Перспективите на нанотехнологиите могат да бъдат свързани със създаването и на т.нар борна неръждаема стомана. Например, разделянето на бориди на нанометърно ниво-от 5-100 нанометра, може да увеличи съдържанието на бор от 3-4 пъти при поддържане на еластичността и заваряемостта на неръждаемите стомани. В общи линии, новите конструкционни материали са в състояние да удължат експлоатационния срок на атомните реактори. През последните години, експертите от атомната индустрия са установили, че най-ефективният начин да се гарантира радиационната издръжливост е образуването на твърд разтвор на наноструктурирани решетки от атомни комплекси с близко подреждане-уловител на свободни места с период от 5-10 нанометра, сравнима с радиационния свободен пробег на точковите дефекти. За разлика от конвенционалното разграждане на реакторните материали, свързани с появата на трошливост при радиация. Високото дозирано облъчване на такива сплави, напротив, води до повишаване на тяхната якост при запазване на вискозитета. По този начин, нанотехнологиите, в действителност, дават нова посока в радиационното материалознание - създаване на конструкционни материали, "положително" реагиращи на радиационния фактор. Не по-малко от значение за ядренатa енергeтика е създаването на универсална филтърна система от микро- до нанометърни размери. Такива метално-обемни нанофилтри са твърде перспективни за използване в системите за водоподготовка и пречистване на охлаждащата вода от реакторите в АЕЦ. Преминаването към нанометрична структура ще увеличи токоносещия капацитет на свръхпроводниците, използвани в атомната индустрия. С това магнитните нанокомпозитни материали подобряват техническите параметри на магнитните системи, като същевременно намаляват техния размер. Порестите наноскелети на функционалните материали-метали, междуметални съединения и керамика, с размер на клетка с микронен мащаб и дебелина на стената от порядъка на 1040 нанометра, се използват за създаването на свръхякостни и свръхлеки конструкционни материали ɌɊɇ Ƀɨɬɭɫɮɧɠɨɭ ȼɵɦɞɛɫɣɺ ɀɉɉȿ Ƚɛɫɨɛ Ɏɦ ɐɛɟɡɣ Ɍɭɛɧɛɭ Ɍɣɟɠɫɩɝ 1R $ ɍɠɦ H PDLO VSP RIILFH#PER[ FRQWDFW EJ ZZZ VSPLQVWUXPHQW FRP 630 ,QVWUXPHQW $% ɜɨɞɟɳ ɫɜɟɬɨɜɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ +' (19® ɧɨɜɚ ɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɡɚ ɪɚɧɧɨ ɨɬɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɜɪɟɞɢ ɜ ɬɴɪɤɚɥɹɳɢ ɥɚɝɟɪɢ ɢ ɡɴɛɧɢ ɩɪɟɞɚɜɤɢ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɬɚ ɢɡɜɥɢɱɚ ɦɧɨɝɨ ɫɥɚɛɢɬɟ ɜɢɫɨɤɨɱɟɫɬɨɬɧɢ ɫɢɝɧɚɥɢ ɨɬ ɥɚɝɟɪɢɬɟ ɢ ɡɴɛɧɢɬɟ ɞɜɨɣɤɢ ɱɪɟɡ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɡɚ ɰɢɮɪɨɜɨ ɮɢɥɬɪɢɪɚɧɟ ɧɚ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɢɹ ɫɢɝɧɚɥ ɤɚɬɨ ɝɢ ɡɚɩɢɫɜɚ ɫ ɜɢɫɨɤɚ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɋɥɟɞ ɞɴɥɝɢ ɝɨɞɢɧɢ ɛɟɡ ɧɨɜɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɚɬɚ ɧɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢɬɟ +' (19® ɟ ɩɪɨɛɢɜ ɜɴɜ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɬɨ ɫɴɳɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɟ ɢɞɟɚɥɧɨ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟ ɤɴɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɇɨɜɚɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɞɚɜɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɨɬɤɪɢɜɚɧɟ ɜ ɦɧɨɝɨ ɪɚɧɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɴɜ ɜɴɪɬɹɳɢɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɤɨɢɬɨ ɧɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɫɴɫ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɬɟ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɬɨɥɤɨɜɚ ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɇɚɫɬɪɨɣɤɢɬɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹɬɚ ɫ +' (19® ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɹ ɫɨɮɬɭɟɪ ɧɚ 630 &RQGPDVWHU® 5XE\ ɫɚ ɨɩɪɨɫɬɟɧɢ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢ ɡɚ ɜɫɢɱɤɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ȼɤɥɸɱɜɚɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɮɢɥɬɪɢ ɫ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɨɬɤɪɢɜɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɟɬɚɩɢ ɧɚ ɩɨɜɪɟɞɢ ɜ ɬɴɪɤɚɥɹɳɢɬɟ ɥɚɝɟɪɢ +' (19® ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ ɦɚɲɢɧɢ ɫɴɫ ɫɤɨɪɨɫɬ ɧɚ ɜɴɪɬɟɧɟ ɨɬ ɞɨ 530 +' (19® ɩɪɚɜɢ ɩɪɟɰɢɡɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɧɚ ɩɨɜɪɟɞɟɧɢɹ ɟɥɟɦɟɧɬ ɜ ɥɚɝɟɪɚ ɢɥɢ ɡɴɛɧɚɬɚ ɞɜɨɣɤɚ ɢ ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ ɟɬɚɩɢ ɨɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɩɨɜɪɟɞɚɬɚ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɱɜɚɳɢ ɩɨɜɪɟɞɢ ɜ ɥɚɝɟɪɢɬɟ ɢ ɡɴɛɧɢɬɟ ɞɜɨɣɤɢ ɞɚɜɚ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚɬɚ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɤɨɟɬɨ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɟɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ɩɪɟɞɢɡɜɟɫɬɢɟ ɩɨɜɢɲɚɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚɬɚ Ɍɟɯɧɢɤɚɬɚ +' (19® ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚ ɜ ɫɴɳɟɫɬɭɜɚɳɢ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɳɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢ ,(3( ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɢ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɢ ɢ ɩɨ ɬɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɥɟɫɧɨ ɢ ɛɴɪɡɨ ɞɚ ɫɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚ ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɬɚ ɫɟ ɩɨɞɞɴɪɠɚ ɨɬ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢ 630 ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɢ /HRQRYD 'LDPRQG® ɢ /HRQRYD (PHUDOG® ɤɚɤɬɨ ɢ ɨɬ ɨɧɥɚɣɧ ɫɢɫɬɟɦɢɬɟ ,QWHOOLQRYD 630 ,QVWUXPHQW $% ɪɫɠɟɬɭɛɝɺ +' (19® ɨɩɝD ɫɠɝɩɦɹɱɣɩɨɨɛ ɭɠɰɨɩɦɩɞɣɺ ɢɛ ɝɣɜɫɛɱɣɩɨɠɨ ɧɩɨɣɭɩɫɣɨɞ ɨɛ ɭɵɫɥɛɦɺɴɣ ɦɛɞɠɫɣ ɣ ɢɵɜɨɣ ɪɫɠɟɛɝɥɣ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==