国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

LaNiAl材料儲(chǔ)氚老化氚踵特性

2016-07-26 03:23:49梁斌斌楊洪廣趙崴巍
核化學(xué)與放射化學(xué) 2016年1期

梁斌斌,楊洪廣,趙崴巍

中國(guó)原子能科學(xué)研究院 反應(yīng)堆工程設(shè)計(jì)研究所,北京 102413

?

LaNiAl材料儲(chǔ)氚老化氚踵特性

梁斌斌,楊洪廣,趙崴巍

中國(guó)原子能科學(xué)研究院 反應(yīng)堆工程設(shè)計(jì)研究所,北京102413

摘要:采用研制的全金屬吸放氚系統(tǒng),恒溫等容條件下,針對(duì)LaNiAl系列儲(chǔ)氚材料,測(cè)定了儲(chǔ)氚老化300、1 000、1 200 d左右吸放氚等溫解吸曲線(PCT特性曲線)、氚踵特性,并開展了氚踵的氫排代回收工藝研究。測(cè)試結(jié)果表明:隨著老化時(shí)間的延長(zhǎng),LaNiAl材料均表現(xiàn)出明顯的氚老化特性:吸放氚PCT特效曲線改變,坪臺(tái)壓降低,坪斜增大,可逆吸放氚容量減少,氚踵逐漸形成并升高。建立了氚踵數(shù)學(xué)模型,并與美國(guó)氚老化測(cè)試結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比。氫氚排代置換實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果表明:經(jīng)過(guò)10次氫排代置換氚,材料中殘余氚量從氚金屬原子比(T/M)=0.128 27降低到0.000 02,幾乎可全部回收合金中氚。

關(guān)鍵詞:LaNiAl;氚踵;老化效應(yīng);PCT曲線

固態(tài)金屬氫化物儲(chǔ)氫材料,成為近年來(lái)研究的熱點(diǎn)。迄今國(guó)內(nèi)外均選用具有儲(chǔ)氫能力的金屬和金屬間化合物作為儲(chǔ)氫材料,已研究的有:U、Pd、V、Ti、Ta、Zr、Nb、Y、Er、LaNi5、La-Ni-Al、La-Ni-Mn、Zr-Co、Zr-Ni、Mg-Ni等。其中,LaNi5合金氚儲(chǔ)存性能與傳統(tǒng)的儲(chǔ)氚材料U相比,具有獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)[1-4]:(1) 儲(chǔ)氚平衡壓適中,可通過(guò)調(diào)節(jié)Al含量改變儲(chǔ)氚平衡壓力;(2) 容易活化,活化溫度較低;(3) 抗毒化能力強(qiáng);(4) 活化后遇空氣不易自燃;(5) 固He性能優(yōu)異。

20世紀(jì)80年代,美國(guó)在新型氚工藝中開始使用LaNi4.25Al0.75作為儲(chǔ)氚材料,并開展了持續(xù)多年的研究,得到高度關(guān)注[5]。然而,由于氚衰變產(chǎn)生3He,滯留在晶格內(nèi),導(dǎo)致晶格畸變,引起材料吸放氚熱力學(xué)特性變化,表現(xiàn)為材料解吸等溫線發(fā)生改變,解吸坪臺(tái)壓力降低,坪臺(tái)區(qū)斜率增大,可逆吸氚容量減少,即產(chǎn)生氚踵[6-7]。隨老化時(shí)間延長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致氚踵的逐漸形成及升高,直到儲(chǔ)氚材料吸放氚性能不再被接受而報(bào)廢。本工作基于LaNi5-xAlx合金獨(dú)特的儲(chǔ)氚優(yōu)勢(shì),開展其吸放氚熱力學(xué)特性、儲(chǔ)氚老化特性相關(guān)性能研究,獲得材料儲(chǔ)氚基本性能參數(shù),建立氚踵增長(zhǎng)模型,探索材料性能回復(fù)機(jī)制。

1實(shí)驗(yàn)部分

1.1實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)

涉氚試驗(yàn)系統(tǒng)示意圖示于圖1,主要由樣品床、氚暫存床、供氚鈾床、尾氣回收鈾床、除雜氣床、擴(kuò)容容器、高低壓壓力測(cè)量傳感器(1 000 Pa/300 kPa)、質(zhì)譜取樣口、電離室、真空泵、H2、Ar氣源等組成。其中,質(zhì)譜儀:美國(guó)Thermo Scientific Delta V,分辨率120;電離室:中國(guó)輻射防護(hù)研究院,GC-B-50高濃度氚檢測(cè)儀,量程4×108~4×1012Bq/L。

該實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)氚材料活化處理,吸放氫同位素?zé)帷?dòng)力學(xué)性能測(cè)試,老化放氚性能測(cè)試,氚踵測(cè)量,He釋放特性測(cè)量等功能。

1.2實(shí)驗(yàn)樣品與氣源

根據(jù)儲(chǔ)氚工藝潛在應(yīng)用,實(shí)驗(yàn)測(cè)試樣品分為三類:湖南稀土金屬研究院制備的Al改性LaNi5系合金LaNi4.25Al0.75,用于氚中短期安全存儲(chǔ);北京有色金屬研究院制備的Al/Mn改性LaNi5合金LaNi3.8Al0.75Mn0.45、LaNi3.7Al0.75Mn0.55,用于氚長(zhǎng)期安全存儲(chǔ);中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)金屬所制備的采用SiO2包覆的Al改性LaNi5合金SiO2-LaNi4.25Al0.75(LaNi4.25Al0.75質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60%),提高了材料抗粉化性能。以上三類合金樣品形貌示于圖2。吸放氫同位素氣體采用高純氫氣,標(biāo)稱純度99.999%,氚純度高于99.8%。

1.3實(shí)驗(yàn)流程

LaNiAl儲(chǔ)氚材料的老化效應(yīng)實(shí)驗(yàn)流程示于圖3。如圖3所示,材料首先在設(shè)定的80 ℃(LaNiAlMn系列在150 ℃放氚)開展放氚PCT特性曲線測(cè)量,當(dāng)放氚壓力低于1~2 kPa后,再次將材料升溫至150 ℃(LaNiAlMn系列升溫至250 ℃),放氚壓力升高,繼續(xù)放氚測(cè)量,當(dāng)壓力又降至低于1~2 kPa時(shí)仍未釋放的滯留氚即為氚踵,同時(shí)開展3He測(cè)定與氚踵分析。對(duì)于需要開展氫排代氚試驗(yàn)的樣品,則后續(xù)將樣品冷卻到室溫充氫,高溫放氫、氚氣體,取樣分析氫、氚豐度,獲得滯留氚量,開展氚踵特性分析。

LB1——樣品床,LB2——氚暫存床,UB1——供氚鈾床,UB2——尾氣回收鈾床,GB——除雜氣床,Vc——擴(kuò)容容器,V0—V17——閥門圖1 LaNiAl涉氚試驗(yàn)系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic representation of LaNiAl experiment system

(a)——LaNi4.25Al0.75,(b)——LaNi3.7Al0.75Mn0.55,(c)——SiO2-LaNi4.25Al0.75圖2 實(shí)驗(yàn)測(cè)試樣品Fig.2 Experiment samples

圖3 LaNiAl儲(chǔ)氚材料的老化效應(yīng)試驗(yàn)流程Fig.3 Experimental process for the aging effect of the tritium storage materials LaNiAls

2結(jié)果與討論

2.1LaNi4.25Al0.75老化放氚PCT特性曲線

LaNi4.25Al0.75樣品不同儲(chǔ)氚時(shí)間老化放氚特性示于圖4。由圖4看出,與原始樣品相比,隨著老化時(shí)間的延長(zhǎng),坪臺(tái)區(qū)消失且斜率增大、材料中滯留氚(即氚踵)逐漸增多。表明隨著老化材料中氚衰變3He的累積,對(duì)晶格帶來(lái)的損傷越來(lái)越劇烈。升溫到150 ℃,由于部分3He解吸,晶格損傷得到恢復(fù),滯留氚進(jìn)一步釋放出來(lái),但仍有相當(dāng)數(shù)量的氚滯留在材料中,常規(guī)解吸溫度氚無(wú)法得到釋放,可采用氫或氘排代置換方法除去氚踵。

比較靜態(tài)儲(chǔ)氚與經(jīng)過(guò)一次吸放氚循環(huán)后的LaNi4.25Al0.75材料吸放氚特性,結(jié)果示于圖5。 由圖5可知,在儲(chǔ)氚時(shí)間近似1 200 d左右,經(jīng)過(guò)一次吸放氚循環(huán)后,材料吸放氚性能明顯得到改善:放氚壓力升高,室溫吸氚平衡壓力降低,并出現(xiàn)了類似坪臺(tái)區(qū)特性,吸氚容量增大。表明該材料經(jīng)過(guò)吸放氚循環(huán)后,可部分改善吸放氚性能,延長(zhǎng)使用壽命。

■——原始樣品,●——儲(chǔ)氚302 d,▲——儲(chǔ)氚975 d,▼——儲(chǔ)氚1 214 d圖4 LaNi4.25Al0.75 80 ℃老化放氚PCT曲線Fig.4 Equilibrium desorption isotherms at 80 ℃ of tritium aged LaNi4.25Al0.75

■——老化1 183 d(循環(huán)吸放氚1次)-室溫吸氚,●——老化1 214 d(靜態(tài))-室溫吸氚,▲——老化1 183 d(循環(huán)吸放氚1次)-80 ℃放氚,▼——老化1 214 d(靜態(tài))-80 ℃放氚圖5 不同儲(chǔ)氚經(jīng)歷的LaNi4.25Al0.75 80 ℃老化放氚PCT曲線比較Fig.5 Comparison of equilibrium desorption isotherms of tritium at 80 ℃ with aged LaNi4.25Al0.75 at different contains

由老化前后吸放氚PCT曲線可見(jiàn),兩種儲(chǔ)氚經(jīng)歷的LaNi4.25Al0.75儲(chǔ)氚材料經(jīng)1 000 d以上儲(chǔ)氚老化后,均顯現(xiàn)出典型的儲(chǔ)氚老化效應(yīng),即解吸等溫線發(fā)生改變,放氚平衡壓力降低,坪臺(tái)區(qū)消失,氚踵形成,常規(guī)的加熱放氚不能完全去除樣品中殘余氚,可采用氫(氘)排代實(shí)驗(yàn)去除。

比較老化前后吸放氚PCT特性曲線,結(jié)果示于圖6。由圖6可知,老化后的LaNi4.25Al0.75材料放氚曲線有接近原可逆吸氚容量的20% 的氚量未釋放出來(lái),等溫線坪臺(tái)幾乎成線性,表明材料中滯留的3He對(duì)晶格帶來(lái)明顯的損傷。升溫到150 ℃,由于部分3He解吸,滯留氚繼續(xù)釋放,最終形成氚金屬原子比(T/M)為0.125的氚踵。

■——原始樣品室溫23.0 ℃吸氚,●——老化2.7 a室溫25.3 ℃吸氚,▲——原始樣品80 ℃放氚,▼——老化2.7 a 80 ℃放氚圖6 LaNi4.25Al0.75老化前后吸放氚PCT曲線比較Fig.6 Comparison of equilibrium desorption isotherms of tritium with new and aged LaNi4.25Al0.75

2.2LaNiAlMn系材料老化放氚PCT特性曲線

圖7為L(zhǎng)aNi3.8Al0.75Mn0.45材料老化前后吸放氚性能比較,放氚曲線首先150 ℃放氚,當(dāng)放氚壓力低于2 kPa,再次將溫度升高至250 ℃放氚,最終有T/M=0.09的氚踵形成。比較老化后兩種材料吸放氚PCT特性曲線可知,經(jīng)過(guò)2.7 a儲(chǔ)氚,室溫吸氚坪臺(tái)區(qū)基本消失,吸氚平衡壓減小,吸氚容量減少。

■——原始樣品室溫25.3 ℃吸氚,●——老化2.7 a室溫20.5 ℃吸氚,▲——原始樣品150 ℃放氚,▼——老化2.7 a 150 ℃放氚圖7 LaNi3.8Al0.75Mn0.45老化前后吸放氚PCT曲線比較Fig.7 Comparison of equilibrium desorption isotherms of tritium with aged LaNi3.8Al0.75Mn0.45

LaNi3.7Al0.75Mn0.55材料儲(chǔ)氚282 d,經(jīng)250 ℃放氚后,有T/M=0.029的氚踵形成。從其老化后室溫吸氚PCT特性曲線與該樣品原始室溫(RT)吸氚PCT曲線(圖8)比較可知,該樣品經(jīng)282 d儲(chǔ)氚老化后,出現(xiàn)了輕微的氚老化特性:室溫吸氚坪臺(tái)區(qū)縮短,坪斜增大,室溫時(shí),同一吸氚平衡壓力條件下,吸氚容量減小。

■——原始樣品-室溫吸氚,●——儲(chǔ)氚282 d-室溫吸氚,▲——原始樣品-150 ℃放氚,▼——儲(chǔ)氚282 d-150 ℃放氚圖8 LaNi3.7Al0.75Mn0.55室溫、250 ℃老化放氚PCT曲線Fig.8 Equilibrium desorption isotherms of tritium at RT, 250 ℃ with aged LaNi3.7Al0.75Mn0.55

2.3SiO2-LaNi4.25Al0.75老化放氚PCT特性曲線

圖9為SiO2-LaNi4.25Al0.75材料儲(chǔ)氚298 d,室溫吸氚,80 ℃放氚PCT特性曲線。如圖9所示,經(jīng)150 ℃放氚后,有T/M=0.047的氚踵形成。老化后室溫吸氚PCT特性曲線與該樣品原始室溫吸氚PCT曲線比較,該樣品經(jīng)298 d儲(chǔ)氚老化后,仍保持了較好的吸放氚特性,坪臺(tái)區(qū)明顯,坪斜變化較小,在相同氚平衡壓力條件下,室溫吸氚容量略有降低,出現(xiàn)了輕微的氚老化特性:表明經(jīng)SiO2改性后的LaNiAl材料,經(jīng)298 d儲(chǔ)氚老化后,仍具有較好的儲(chǔ)氚特性。

2.4氚踵分析

根據(jù)制定的實(shí)驗(yàn)流程,氚踵測(cè)量采用兩種方法:一是直接由儲(chǔ)氚材料放氚PCT曲線得到(圖10);二是通過(guò)氫或氘置換氚試驗(yàn),將氚踵置換出來(lái),測(cè)量未能釋放的氚量,即氚踵[8-9]。

圖10為樣品老化后80 ℃放氚PCT曲線,當(dāng)放氚壓力低于2 kPa后,升溫至150 ℃繼續(xù)放氚,得到氚踵量T/M=0.125。

■——原始樣品-室溫吸氚,●——老化298 d-室溫吸氚,▲——原始樣品-80 ℃放氚,▼——老化298 d-80 ℃放氚圖9 室溫、80 ℃條件下SiO2-LaNi4.25Al0.75吸放氚PCT曲線比較Fig.9 Equilibrium desorption isotherms of tritium at RT, 80 ℃ with aged SiO2-LaNi4.25Al0.75

圖10 LaNi4.25Al0.75老化975 d 80 ℃放氚PCTFig.10 Equilibrium desorption isotherms of tritium at 80 ℃ with 975 d aged LaNi4.25Al0.75

氫置換排代氚實(shí)驗(yàn),可去除回收儲(chǔ)氚老化樣品中殘余的氚,進(jìn)一步得到氚踵,由質(zhì)譜儀(1—6次)和電離室(7—10次)檢測(cè)排出的氚量,結(jié)果列于表1、圖11。表1、圖11結(jié)果顯示,經(jīng)過(guò)約10次氫排代氚過(guò)程,材料中滯留的氚量幾乎全部被置換回收。第10次氚踵殘留量低至T/M=0.000 02,此時(shí)質(zhì)譜儀與電離室已達(dá)到檢測(cè)下限,不能檢測(cè)出準(zhǔn)確結(jié)果,判斷材料中的氚已幾乎全部置換干凈。

與老化放氚PCT曲線測(cè)量氚踵結(jié)果比較,采用氫排代氚得到的氚踵約T/M=0.128 27,略高于放氚PCT測(cè)量結(jié)果T/M=0.125。兩種方法測(cè)量結(jié)果較為一致。

表1LaNi4.25Al0.75氫置換排代氚試驗(yàn)數(shù)據(jù)

Table 1Data of protium exchange experiments of the LaNi4.25Al0.75samples

排代次數(shù)N充氫量/mL(std)氫解吸量/mL(std)氚解吸量/mL(std)氚踵T/M檢測(cè)方式00.12827氚踵質(zhì)譜儀檢測(cè)150.123.6511.650.07054236.730.155.120.03098336.734.092.390.01446436.936.331.140.00689536.536.650.530.00322636.736.160.250.00150736.736.770.0590.00036氚踵電離室檢測(cè)836.836.680.0290.00018936.735.810.0150.000091036.636.430.00850.00002

注:std代表標(biāo)準(zhǔn)狀況(0 ℃、101.325 kPa)

■——樣品1-老化302 d,●——文獻(xiàn)[8]-老化861 d,▲——樣品2-老化975 d 圖11 老化LaNi4.25Al0.75樣品氚踵隨氚排代次數(shù)變化Fig.11 Protium exchange experiments of LaNi4.25Al0.75 samples

將不同儲(chǔ)氚時(shí)間氚踵隨時(shí)間變化作圖,結(jié)果示于圖12。由圖12可知,在儲(chǔ)氚時(shí)間小于1 214 d時(shí),LaNi4.25Al0.75材料氚踵隨時(shí)間近似呈線性變化,關(guān)系式如下:

C氚踵=1.447×10-4t-0.009 12,r2=0.969 8

圖12 LaNi4.25Al0.75氚踵隨時(shí)間變化Fig.12 Tritium heels vs time of LaNi4.25Al0.75 samples

2.5小結(jié)

(1) 與原始樣品吸放氚性能相比,三類LaNiAl系材料經(jīng)不同儲(chǔ)氚時(shí)間儲(chǔ)氚老化后,均顯現(xiàn)出典型的儲(chǔ)氚老化效應(yīng),即解吸等溫線發(fā)生改變,放氚平衡壓力降低,坪臺(tái)區(qū)消失,氚踵形成。

(2) 由于合金元素與結(jié)構(gòu)的不同,三類材料老化特性略有差異:SiO2包覆LaNi4.25Al0.75合金,由于SiO2多孔特性,具有較大的比表面積,有利于3He擴(kuò)散至表面釋放,因此老化效應(yīng)較另外兩類材料較弱。

(3) 材料中3He的累積導(dǎo)致晶格腫脹,造成氚捕獲的深勢(shì)阱,形成氚踵。隨著儲(chǔ)氚老化時(shí)間的延長(zhǎng),材料中3He累積量近似線性增長(zhǎng),因此推斷,氚踵量隨老化時(shí)間近似成線性增長(zhǎng),與試驗(yàn)獲得的結(jié)果一致。

3結(jié)論

儲(chǔ)氚老化氚踵特性研究結(jié)果表明,Al改性LaNi5合金、Al/Mn改性LaNi5合金,在至少1 200 d儲(chǔ)氚周期內(nèi),可滿足中期儲(chǔ)氚工藝應(yīng)用需求;SiO2包覆LaNi5合金,在至少300 d儲(chǔ)氚周期內(nèi),可滿足氚工藝短期儲(chǔ)氚應(yīng)用需求。

致謝:本實(shí)驗(yàn)工作得到了中核四〇四有限公司大力支持,在此深表謝意;同時(shí)對(duì)TMT團(tuán)隊(duì)郭一帆、劉振興同志的大力協(xié)助表示感謝。

參考文獻(xiàn):

[1]Cuevas F. Energy storage in intermetallic compounds by reversible hydrogen loading[C]. Laboratory of Chemical Metallurgy of Rare Earths CNRS, France.

[2]Wenner J R, Holder J S, Mosley W C. Analysis of LaNi4.25Al0.75triride after five years of tritium exposure(U), WSRC-TR-93-4[R]. South Carolina: Westinghouse Savannah River Company, 1993.

[3]Thiebaut S, Douilly M, Contreras S, et al.3He retention in LaNi5and Pd tritides: dependence on stoichiometry, He-3 distribution and aging effects[J]. J Alloy Compd, 2007(446-447): 660-669.

[4]Wermer J R. Analysis of LaNi4.25Al0.75(LANA.75) tritide after five years of tritium exposure, WSRC-TR-93-453[R]. South Carolina: Westinghouse Savannah River Company, 1993.

[5]Shanahan K L. Tritium aging effects in LaNi4.25Al0.75, WSRC-MS-2002-00564[R]. South Carolina: Westinghouse Savannah River Company, 2002.

[6]Wermer J R. Characterization of LaNi4.25Al0.75triride for use as a long term tritium storage medium, WSRC-MS-94-0476[R]. South Carolina: Westinghouse Savannah River Company, 1994.

[7]Walters N A. Effects of radiolytic tritium decay on the thermodynamic behavior of LaNi4.25Al0.75tritides[J]. Journal of Less Common Metals, 1991(172-174): 1352-1362.

[8]Wermer J R. Quantification of tritium “heel” and isotope exchange mechanisms in LaNiAl tritides, WSRC-TR-92-368[R]. South Carolina:Westinghouse Savannah River Company, 1992.

[9]Shanahan. He-3 recovery from a tritium-aged LANA75 sample, SRNL-STI-2010-00451[R]. South Carolina: Savannah River National Laboratory, Aiken, 2010.

收稿日期:2015-10-10;

修訂日期:2015-12-09

作者簡(jiǎn)介:梁斌斌(1983—),男,山西洪洞人,碩士,助理研究員,核能科學(xué)與工程專業(yè)

中圖分類號(hào):O643.14

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號(hào):0253-9950(2016)01-0025-07

doi:10.7538/hhx.2016.38.01.0025

Characteristics of Tritium Heel by Aged LaNiAl Alloys

LIANG Bin-bin, YANG Hong-guang, ZHAO Wei-wei

China Institute of Atomic Energy, P. O. Box 275(55), Beijing 102413, China

Abstract:The equilibrium desorption isotherms curves(PCT curves), the characteristics of tritium heels of tritium reacting with LaNiAl alloys which aged for 300, 1 000, and 1 200 days were investigated at constant temperature and volume in our metal hydride research system, and the process of protium exchange tritium heels was also studied. The results show that LaNiAl alloys have significant tritium aging effects with an increase in the aging time, which include the isotherms change, decreasing the desorption pressures, increasing the isotherm plateau slopes, decreasing the total storage capacity, and increasing the tritium heels. The model of tritium heels vs aging time was established and compared with the results of American tritium aging experiments. Exchange of the tritium with the lighter isotopes protium is an effective method for remove of residual tritium from aged LaNiAl alloys. In the study, 10 exchange cycles are effective in reducing the tritium inventory from T/M=0.128 27 to 0.000 02, and the tritium heels are almost recovered.

Key words:LaNiAl; tritium heel; aging effect; PCT curve

都江堰市| 泰安市| 绍兴县| 牟定县| 栾城县| 德令哈市| 钟祥市| 昌图县| 高要市| 临潭县| 隆化县| 通州区| 武强县| 淮滨县| 衡南县| 电白县| 金堂县| 阿合奇县| 调兵山市| 嘉善县| 南靖县| 灌南县| 明光市| 张北县| 岑巩县| 班玛县| 日照市| 琼中| 南开区| 镇雄县| 徐闻县| 英吉沙县| 婺源县| 永宁县| 景德镇市| 阿克陶县| 红安县| 雷波县| 宁明县| 砚山县| 揭西县|