Радіаційна крихкість танталового покриття мішеней джерел нейтронів

  • О.О. Пархоменко ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут”, Харків, Україна; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-9671-8874
  • В.В. Ганн ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут”, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-3451-1840
  • Б.В. Борц ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут”, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-0387-3491
  • А.Ю. Зелінський ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут”, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-4110-8523
  • І.М. Карнаухов ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут”, Харків, Україна
  • Ю.О. Марченко ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут”, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-9128-0372
Ключові слова: джерело нейтронів, системи керовані лінійними прискорювачами, мішені, танталове покриття, радіаційне зміцнення, окрихчення, дозова залежність

Анотація

Представлено роботу в галузі радіаційного матеріалознавства матеріалів мішеней для джерел нейтронів на основі підкритичних збірок, керованих лінійними прискорювачами електронів або протонів, – так званих ADS-систем. Наразі електроядерні ADS системи є прототипом безпечних ядерних реакторів 5-го покоління. У зв'язку з фізичним пуском установки нейтронного джерела ННЦ «ХФТІ», мішень якого виготовлена з вольфраму покритого танталом, розглянуто вплив випромінювання на механічні властивості, та оцінено ресурс танталового покриття мішені.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

C. Rubbia, J.A. Rubbio, and S. Buono, CERN/AT/95-44T.

D. Ridicas, H. Safa, and M.L. Giacri, in: Seven Information Exchange Meeting on Actinide and Fission Product, (Jeju, Korea, 2002).

A. Bykhun, P. Gladkikh, I. Karnaukhov, V. Lyashchenko, A. Mytsykov, V. Ridozub, V. Selivanov, et al., Ukr. J. Phys. 68(3), 147 (2023). https://doi.org/10.15407/ujpe68.3.147

I.M. Karnaukhov, O.P. Bezditko, B.V. Borts, O.V. Bykhun, V.T. Bykov, P.I. Gladkikh, L.I. Glushchenko, et al., Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, (3), 44 (2024). https://doi.org/10.15407/dopovidi2024.03.044

M.S. Wecsler, J. Sommer, C. Lin, L.L. Daemen, and P.D. Ferguson, Journal of Nuclear Materials, 244, 177 (1997). https://doi.org/10.1016/s0022-3115(96)00735-0

M. Kawai, M.M. Kawai, M. Furusaka, K. Kikuchi, and H. Kurishita, Journal of Nuclear Materials, 318, 38 (2003).

C.P. Massey, C.K. Goetz, Y.-R. Lin, J. Werden, S. Curlin, and T.I. Siggillino, Journal of Nuclear Materials, 591, 154906 (2024), https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2024.154906

D. Wilcox, P. Loveridge, and T. Davenne, L. Jones, and D. Jenkins, Journal of Nuclear Materials, 506, 76 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2017.10.075

J. Chen, P. Jung, M. Rödig, H. Ullmaier, and G.S. Bauer, Journal of Nuclear Materials, 343, 227 (2005). https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2004.09.076

T.S. Byun, and S. Maloy, Journal of Nuclear Materials, 377, 72 (2008). https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2008.02.034

E.L. Sola, M. Calviani, P. Avigni, M. Battistin, J.B. Descarrega, J.C. Espadanal, M.A. Fraser, et al., Physical Review Accelerators and Beams, 22, 113001 (2019). https://doi.org/10.1103/PhysRevAccelBeams.22.113001

D.B. Perlowitz, (April 2008), LA-CP-07-1473.

V.V. Gann, A.V. Gann, B.V. Borts, I.M. Karnaukhov, and A.A. Parkhomenko, VANT, Ser. YFI. (6)(136), 17 (2025). https://doi.org/10.46813/2021-136-017

S. Saito, K. Suzuki, H. Obata, and Y. Dai, Nuclear Materials and Energy, 34, 101338 (2023), https://doi.org/10.1016/j.nme.2022.101338

F.W. Fiffen, Proc. Conf. 730813.1973, 22p.

R.D. Brown, M.S. Wecsler, and C. Tschalar, in: Proceedings of the 13 International Symposium on Effects of Radiation on Material Properties, ASTM STP 956, (Philadelphia, PA, 1987).

R.L. Fleischer, in: Strengthening of Metals, edited by D. Peckner, (Reinhold Publishing Corporation, N.Y., 1964). pp. 93.

M. Boček, H. Böhm, and W. Schnider, Journal of Nuclear Materials, 40, 249 (1971). https://doi.org/10.1016/0022-3115(71)90093-6

B.N. Singh, A.J.E. Foreman, and H. Trinkaus, Journal of Nuclear Materials, 249, 103 (1997). https://doi.org/10.1016/s0022-3115(97)00231-6

T.S. Byun, K. Farrel, E.H. Lee, J.D. Hunn, and L.K. Mansur, Journal of Nuclear Materials, 298, 1269 (2001).

M.I. Luppo, C. Bailat, R. Schaublin, and M. Victoria, Journal of Nuclear Materials, 283-287, 483 (2000). https://doi.org/10.1016/S0022-3115(00)00370-6

F.W. Wiffen, Journal of Nuclear Materials, 67, 119 (1977). https://doi.org/10.1016/0022-3115(77)90168-4

І.М. Laptev, and О.О. Parkhomenko, Vacancies, martensitic transformation, and resource of nuclear reactors, (Kharkiv National University, Kharkiv, 2018), pp. 170. (in Ukrainian)

S. Maloy, M.R. James, G. Willcutt, W.F. Sommer, M. Sokolov, L.L. Snead, M.L. Hamilton, et al., J. Nucl. Mater. 296, 119 (2001). https://doi.org/10.1016/S0022-3115(01)00514-1

X. Wu, X. Pan, M. Li, and J.F. Stubbins, Journal of Nuclear Materials, 343, 302 (2005). https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2004.12.015

H. Sencer, S.A. Maloy, M.L. Hamilton, and F.A. Garner, Journal of Nuclear Materials, 345, 136 (2005). https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2005.05.005

D.S. Pudjorahardjo, T. Sujitno, and Suprapto. Journal of Physics: Conference Series, 2498, 012020 (2023). https://doi.org/10.1088/1742-6596/2498/1/012020

Опубліковано
2026-06-10
Цитовано
Як цитувати
Пархоменко, О., Ганн, В., Борц, Б., Зелінський, А., Карнаухов, І., & Марченко, Ю. (2026). Радіаційна крихкість танталового покриття мішеней джерел нейтронів. Східно-європейський фізичний журнал, (2), 491-497. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2026-2-55