【摘 要】
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氮化铀具有高铀密度,高热导和良好的稳定性,有望成为未来核能系统的重要燃料.本项研究考察离子氮化后的铀作为核燃料的表面稳定性,进行表面稳定性热力学计算.采用辉光等
【机 构】
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表面物理与化学重点实验室,四川绵阳718信箱35分箱621907
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氮化铀具有高铀密度,高热导和良好的稳定性,有望成为未来核能系统的重要燃料.本项研究考察离子氮化后的铀作为核燃料的表面稳定性,进行表面稳定性热力学计算.采用辉光等离子体氮化技术对铀表面进行氮化处理,对氮化后的试样进行高温稳定性考察模拟核燃料循环中的高温环境,在不同高温的真空环境下放置2 h;也对氮化后的试样进行真空离子轰击稳定性考察模拟核燃料循环中的辐照缺陷,不同剂量的氩离子轰击15 min.对处理后的氮化铀样品分别进行扫描电子显微镜、俄歇电子能谱、X 射线光电子能谱分析,得到氮化铀在考察前后的表面形貌、成分和键结构的变化,深入认识氮化铀表面在不同作用下的状态.在铀和氮化铀表面分别磁控溅射镀厚度约为100 nm 的Ti,并分别进行俄歇电子能谱和X射线光电子能谱分析,研究氮化铀的真空固相反应状态.
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