根據(jù)科技日報,,中科院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院核能安全所采用中國抗中子輻照鋼(即“CLAM鋼”)為原料,,利用3D打印技術(shù)實現(xiàn)聚變堆關(guān)鍵部件——包層第一壁樣件的試制,并對其組織和性能進(jìn)行了研究分析,,相關(guān)成果日前發(fā)表在國際核材料期刊《核物理學(xué)報》上,。
微信截圖_20180331164005.png (602.46 KB, 下載次數(shù): 109)
下載附件
2018-3-31 16:40 上傳
3D打印技術(shù)可實現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)一體化成型,具有制造周期短、材料利用率高等特點,,是復(fù)雜構(gòu)件制造的重要方法,。研究人員以CLAM鋼為原材料,通過3D打印技術(shù)開展聚變堆包層部件的試制,,探索該技術(shù)在聚變堆等先進(jìn)核能系統(tǒng)部件制造上的可行性,,以促進(jìn)先進(jìn)核能系統(tǒng)復(fù)雜構(gòu)件的快速研發(fā)和性能優(yōu)化,并推動其工程化應(yīng)用。
經(jīng)過大量實驗,,研究人員首次實現(xiàn)了聚變堆包層第一壁抗中子輻照鋼樣件的3D打印成型,。結(jié)果顯示,該樣件的尺寸精度符合設(shè)計要求,,材料的致密度達(dá)到99.7%,,與傳統(tǒng)方法制備的CLAM鋼強度相當(dāng)。同時,,研究還發(fā)現(xiàn)3D打印的逐層熔化和定向凝固特性導(dǎo)致了不同方向上CLAM鋼組織和性能的差異,,這種差異未來可以通過掃描方案優(yōu)化和熔池形核優(yōu)化等方式有效減小甚至消除。
以上研究表明,,3D打印技術(shù)在聚變堆等先進(jìn)核能系統(tǒng)復(fù)雜構(gòu)件制造方面具有良好的應(yīng)用前景,,同時體現(xiàn)了我國在3D打印先進(jìn)核能系統(tǒng)部件方面較強的研發(fā)實力。
101213sissya9ak3iudwk2.jpg (58.23 KB, 下載次數(shù): 93)
下載附件
2018-3-31 16:41 上傳
CLAM鋼全稱是中國低活化馬氏體鋼(China Low Activation Martensitic steel),,是低活化鐵素體/ 馬氏體鋼鋼 (RAFM)的一種,。由中國科學(xué)院FDS團隊在國家自然科學(xué)基金、中科院知識創(chuàng)新工程,、973 計劃等項目的支持下與國內(nèi)外多家研究所和大學(xué)共同設(shè)計和研發(fā)的具有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的,、成分及性能優(yōu)化的RAFM鋼。
低活化鐵素體/馬氏體鋼鋼(RAFM)具有較低的輻照腫脹和熱膨脹系數(shù),、較高的熱導(dǎo)率等優(yōu)良的熱物理,、機械性能,以及相對較為成熟的技術(shù)基礎(chǔ),,因此被普遍認(rèn)為是未來聚變示范堆和聚變動力堆的首選結(jié)構(gòu)材料,。目前世界各國均在發(fā)展和研究各自的RAFM鋼,如日本的F82H和JLF21,,歐洲的EUROFER 97以及美國的9Cr-2WVTa等,。為了趕上國際聚變堆研究形勢發(fā)展的步伐,適應(yīng)即將建造的國際熱核聚變實驗堆(ITER)實驗包層模塊(TBM)和未來動力示范堆發(fā)展的需要,,從2001年開始,,中科院等離子體物理研究所FDS(FusionDesignStudy)團隊在國家自然科學(xué)基金、中科院知識創(chuàng)新工程,、973計劃等項目的支持下與國內(nèi)外多家研究所和大學(xué),,如北京科技大學(xué)、中國原子能科學(xué)研究院、中科院金屬研究所,、日本國立聚變科學(xué)研究所,、西安交通大學(xué)等單位合作下,開展了對中國低活化馬氏體鋼—CLAM鋼的設(shè)計與研究,,以發(fā)展具有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的,、成分及性能優(yōu)化的RAFM鋼。近幾年來CLAM鋼研究取得了較大的進(jìn)展,,現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展到噸級的冶煉水平,。
來源:科技日報
|
上一篇:英國國防部宣布顛覆性的鈦金屬3D打印計劃下一篇:預(yù)告:2018年的4月20日,,IPB帶你領(lǐng)略3D打印粉體技術(shù)
|