焦曉靜,馬 鋒,馮寒亮
(西北核技術(shù)研究所,陜西西安710024)
極端條件下輻射與物質(zhì)相互作用(MaRIE)研究裝置概況
焦曉靜,馬 鋒,馮寒亮
(西北核技術(shù)研究所,陜西西安710024)
極端條件下的輻射與物質(zhì)相互作用實驗裝置,是洛斯·阿拉莫斯國家實驗室針對美國核武器庫存維護計劃需要,正在建設(shè)的旗艦級實驗裝置,其主要任務(wù)是促進對核武器相關(guān)材料的鑒定、認證和評估。本文從建設(shè)目的、組成部分和發(fā)展規(guī)劃等方面簡述了該裝置的概況,并結(jié)合美國核庫存維護目前面臨的挑戰(zhàn),分析了該裝置的建設(shè)對美國核庫存維護的重要意義。
輻射;核武器;材料;MaRIE
洛斯·阿拉莫斯國家實驗室在美國的核材料研究領(lǐng)域多年來一直處于領(lǐng)先地位。實驗室研究人員指出,與材料相關(guān)的問題與挑戰(zhàn)幾乎無處不在,特別是,亟須可在各種極端環(huán)境下能以穩(wěn)定狀態(tài)工作的材料。目前在核武器、核動力堆和先進能源系統(tǒng)中使用的一些復(fù)雜材料,通常僅發(fā)揮了其固有功能的很小一部分[1]。在認識材料失效機理、提升材料性能與壽命(以滿足特定任務(wù)需求)方面,研究人員還缺少必要的預(yù)測知識與能力,因此必須加強材料研究相關(guān)能力的建設(shè)。
極端條件下的輻射與物質(zhì)相互作用(Matter-Radiation Interactions in Extremes,MaRIE)實驗裝置,是美國洛斯·阿拉莫斯國家實驗室根據(jù)核庫存維護計劃的需要,在其第53技術(shù)區(qū)(TA-53)正在建設(shè)的旗艦級實驗裝置,主要用于介觀尺度材料研究,其目標(biāo)任務(wù)是促進對核武器相關(guān)材料的鑒定、認證和評估[2]。該裝置將綜合運用多種成像診斷方法(質(zhì)子、光子、中子),進行各種極端溫度、壓力和輻射條件下的材料原位表征,實現(xiàn)對材料狀態(tài)和相變的實時測量,用于研發(fā)可耐受各種極端環(huán)境的新型材料,并提高對材料性能的預(yù)測能力,為新型核系統(tǒng)的認證提供支持。
MaRIE裝置建成后,將作為國家用戶裝置對外開放,供美國其他科學(xué)研究機構(gòu)共同使用[1]。借助利用MaRIE裝置所獲得的對極端條件下材料性能的認知,將有望使美國更好地應(yīng)對許多重大的國家安全與能源安全挑戰(zhàn),如建設(shè)更可靠的核庫存、發(fā)展更高效的清潔能源技術(shù)等。就美國核庫存維護而言,MaRIE裝置將填補核庫存維護實驗裝置在介觀尺度材料研究方面的空白,促進新型材料的快速發(fā)展,推動對核武器庫存狀況的了解和對核彈頭的延壽,為先進制造技術(shù)、次臨界實驗、钚材料戰(zhàn)略、艾級計算(計算機浮點運算能力達百萬萬億(1018)次)等的發(fā)展提供支持[3]。
針對使材料在極端環(huán)境下達到良好性能這一目標(biāo),MaRIE裝置將建立所需的綜合實驗?zāi)芰?,其中?guī)劃建設(shè)的三個主要實驗區(qū)分別為:材料制備、測試與建模設(shè)施(M4設(shè)施)、多探針測試診斷間(MPDH)以及裂變與聚變材料設(shè)施(F3設(shè)施),見圖 1[4]。M4設(shè)施將提供一流的材料合成與表征能力,MPDH測試診斷間將提供動態(tài)極端實驗環(huán)境,F(xiàn)3設(shè)施將提供材料輻照環(huán)境。
圖1 MaRIE裝置總體概貌Fig.1 Aerial view of MaRIE experimental facility
在MaRIE實驗裝置中將使用多種類型的診斷射線束對極端環(huán)境下的材料性能進行動態(tài)、瞬時的原位測量,這些診斷射線束在各個實驗區(qū)的布局設(shè)置如表 1所示[5],從中可以看出,M4設(shè)施中將用到X射線和離子束診斷,MPDH測試診斷間將用到X射線、電子束、質(zhì)子束和激光診斷,F(xiàn)3設(shè)施將用到X射線和質(zhì)子束診斷。
表 1 多種診斷射線束在MaRIE裝置各個實驗區(qū)的布置情況
注:1. 50 keV X射線從測試點到探測器的總發(fā)散度為7°。 2. 材料制備、測試與建模設(shè)施實驗區(qū)硬X射線的能量為20~50 keV,軟X射線的能量為0.5~1.5 keV。
1.1 材料制備、測試與建模設(shè)施
材料制備、測試與建模設(shè)施(Making,Measuring,and Modeling Materials Facility)簡稱M4設(shè)施(見圖2[6]),將高效集成多種獨特的材料合成與表征工具,來促使材料的設(shè)計與發(fā)現(xiàn)從觀察、驗證轉(zhuǎn)為預(yù)測、控制,以研制出多種能在極端環(huán)境下更好、更長壽命運行的固態(tài)復(fù)合材料,同時該設(shè)施也可用來研制能在可再生能源和輻射探測領(lǐng)域應(yīng)用的新一代集成固態(tài)材料。
圖 2 材料制備、測試與建模設(shè)施Fig.2 Making, Measuring, and Modeling Materials facility
M4設(shè)施將基于洛斯·阿拉莫斯國家實驗室的綜合能力構(gòu)建實驗環(huán)境[1],例如,利用綜合納米技術(shù)中心(CINT)進行納米系統(tǒng)研究、利用超級計算能力進行微米尺度的建模、利用Sigma裝置進行大尺度處理、利用钚裝置進行放射性材料研究、利用國家強磁場實驗室的脈沖場裝置構(gòu)建極端磁場環(huán)境、利用Lujan中子散射中心提供基于中子的表征技術(shù),等等。
M4設(shè)施的核心是一種“協(xié)同設(shè)計(co-design)”能力,即將不同尺度上的理論研究與實驗工作相結(jié)合的能力。在M4設(shè)施中,有一個獨立的可視化中心,可用來對實驗數(shù)據(jù)和計算結(jié)果進行同步分析,向用戶提供對復(fù)雜數(shù)據(jù)的解讀并將數(shù)據(jù)與預(yù)測模擬結(jié)果進行對比。在表征實驗室中,利用所構(gòu)建的可視化平臺,可實現(xiàn)對材料合成與處理方法的實時評估,并可直接進行參數(shù)調(diào)整以加強對材料樣品的控制。
1.2 多探針測試診斷間
MaRIE裝置多探針測試診斷間(MPDH:Multi-Probe Diagnostic Hall)的設(shè)計是為了研究材料在極端動態(tài)環(huán)境下的性能。MPDH致力于實現(xiàn)介觀尺度上的多類型成像,可為多種應(yīng)用提供支持,如:極端環(huán)境下原位、實時、三維的實驗微結(jié)構(gòu)檢驗、多尺度流體動力學(xué)和強電磁場與物質(zhì)的相互作用等。通過對微結(jié)構(gòu)的動態(tài)觀察,有助于實現(xiàn)對材料的控制,從而降低核庫存與先進核能系統(tǒng)的成本、并提高其置信度。
MPDH測試診斷間中的極端環(huán)境由以下設(shè)施產(chǎn)生:高能炸藥驅(qū)動的氣炮與飛片、強磁場與高功率激光器系統(tǒng)。MPDH測試診斷間將同時提供X射線散射成像和帶電粒子成像,對動態(tài)極端環(huán)境下的輻射與物質(zhì)相互作用進行時間分辨、空間分辨和光譜分辨測量。X射線、電子束(12 GeV)和質(zhì)子束(0.8 GeV)在多束閃光照相區(qū)域交叉穿過樣品進行診斷(其中質(zhì)子閃光照相能力由洛斯·阿拉莫斯國家實驗室現(xiàn)有的LANSCE質(zhì)子加速器提供),如圖 3所示[7]。
MPDH測試診斷間中的診斷射線束有三個特點[8]:高能量(用于介觀尺度研究和高原子序數(shù)材料研究)、高重頻(記錄微結(jié)構(gòu)發(fā)展演化過程)、多類型(獲取盡可能多樣的測量數(shù)據(jù))。三種診斷射線束的參數(shù)如下[8]:
圖 3 多探針測試診斷間中三種診斷射線束示意圖Fig.3 Three probe beams in Multi-Probe Diagnostic Hall
? X射線自由電子激光(XFEL):42~126 keV(3Ω);300 ps幀速率,30幀,2×1010光子@50fs/pulse,>0.1m分辨率;
? 電子閃光照相(eRad):12 GeV,25 ns幀速率,30幀,>1m分辨率,2 nC/pulse;
? 質(zhì)子閃光照相(pRad):800 MeV,5~50 ns 幀速率,30幀,20~30m分辨率。
MaRIE裝置介觀尺度實驗的時間、空間分辨率是根據(jù)對診斷能力的分析確定的,對診斷能力的具體參數(shù)要求如表 2、表 3所示[8]。
表 2 MaRIE裝置在不同應(yīng)用下的診斷能力要求
表 3 三種診斷射線束對不同樣品的診斷能力
1.3 裂變與聚變材料設(shè)施
裂變與聚變材料設(shè)施(Fission and Fusion Materials Facility,簡稱F3設(shè)施)中集成了獨特散裂中子源驅(qū)動的中子輻照環(huán)境(與核反應(yīng)堆內(nèi)部環(huán)境類似)和精密的原位診斷工具,可為材料輻照研究提供所需環(huán)境,并以及時、高效的方式最大化地收集樣品在極端輻射環(huán)境下的輻照效應(yīng)數(shù)據(jù)——包括不同時間尺度和空間尺度的實驗數(shù)據(jù);更重要的是,該設(shè)施將推動材料輻射損傷研究從輻照后測量向原位診斷發(fā)展。
F3設(shè)施將以能源部核能辦公室建設(shè)的材料試驗臺為基礎(chǔ),并將現(xiàn)有的1 MW、800 MeV質(zhì)子加速器的功率提高至2 MW,來實現(xiàn)聚變及其他先進核能系統(tǒng)的輻照條件。此外,F(xiàn)3設(shè)施還將使用基于MaRIE裝置光子、質(zhì)子和電子診斷的一套無損診斷工具,對材料進行4種不同類型的表征[1]:
? 原位測量:對接受輻照的樣品進行原位測量;
? 近原位測量:對接受長時輻照的樣品,暫時將其移出輻照環(huán)境,進行近原位測量;
? 離位測量:比近原位測量更加詳細和全面;
? 輻照后測量:利用典型的熱室工具進行樣品測量。
2009年,為了討論對極端環(huán)境下的材料性能進行預(yù)測所涉及的科學(xué)挑戰(zhàn)與研究方向,洛斯·阿拉莫斯國家實驗室召集80多家研究機構(gòu)的225名科學(xué)家,主辦了5次研討會。最后一次會議于2009年12月舉辦,主題為“極端條件下材料性能的預(yù)測與控制之未來十年挑戰(zhàn)”。此外,洛斯·阿拉莫斯國家實驗室MaRIE裝置研究團隊還進行了一項“首批實驗(First Experiments)”程序,召集了來自10個國家60個機構(gòu)的170名科研人員,根據(jù)“十年挑戰(zhàn)”的內(nèi)容確定了利用MaRIE裝置可能開展的具體實驗。隨后,通過確定“首批實驗”所需要的裝置功能、評估裝置能力現(xiàn)狀與功能要求之間的差距,最終確定了裝置的參數(shù)指標(biāo)要求。
MaRIE裝置的初步規(guī)劃主要有[1]:發(fā)展新的12 GeV電子直線加速器及能產(chǎn)生50~100 keV X射線的高強度、低平均功率X射線自由電子激光器(XFEL)——最終確定XFEL的能量指標(biāo)是42 keV(該指標(biāo)是綜合權(quán)衡了衍射彈性散射的最大化、熱吸收的最小化與钚材料樣品的厚度后確定的[8]),重復(fù)頻率為吉赫茲[9];將LANSCE質(zhì)子加速器的功率從1 MW提高至2 MW;建造能夠在動態(tài)、極端輻射條件下進行多類型射線束原位成像診斷的測試間;建造材料合成、制備與表征綜合設(shè)施。
MaRIE裝置的建設(shè)是一項成本高、耗時長的系統(tǒng)工程,實現(xiàn)MaRIE裝置的全部功能大約需要花費20億美元。2012年2月,美國國家核安全管理局要求洛斯·阿拉莫斯國家實驗室先完成MaRIE裝置的初級版本,即MaRIE 1.0[10],主要用來滿足核武器庫存維護的相關(guān)需求[11]。MaRIE 1.0的建設(shè)重點是將多探針測試診斷間投入運行,在MPDH中,將新建驅(qū)動42 keV XFEL的12 GeV電子直線加速器。XFEL是MaRIE 1.0的基石,可滿足MaRIE裝置三個實驗區(qū)的光子診斷需求。無論是從XFEL的光子能量來說,還是從脈沖重復(fù)頻率來說,MaRIE 1.0在現(xiàn)有的和計劃建設(shè)的光源設(shè)施中都具有獨特優(yōu)勢,如圖4所示[12]。
圖4 MaRIE 1.0裝置與其他設(shè)施的關(guān)鍵功能比較Fig.4 Comparison of key facility functional requirements of MaRIE in multi-pulse repetition rate and photon energy to alternative facilities present or planned
洛斯·阿拉莫斯國家實驗室制定了MaRIE 1.0裝置的發(fā)展規(guī)劃(見圖5[3]),即:
? 2015財年:前期概念設(shè)計與替代方案分析;
? 2016-2021財年:開展相關(guān)工作來降低技術(shù)風(fēng)險與項目風(fēng)險,以確定項目工作內(nèi)容及成本范圍,并為下一階段項目節(jié)點的通過提供支持;
? 2021財年:開始初步工程與設(shè)計;
? 2023財年:確定性能基準(zhǔn)、完成設(shè)計、開始先期采購;
? 2024財年:開始建設(shè);
? 2027財年:先行使用,開始試運行;
? 2030財年:項目完成,開始正式運行。
圖 5 MaRIE 1.0裝置發(fā)展規(guī)劃Fig.5 The notional timeline for MaRIE 1.0 Project
3.1 對材料科學(xué)研究的意義
目前,材料學(xué)研究主要集中在納米(1 nm=10-9m) 材料研究,即在原子或分子尺度研究材料的性質(zhì),在這一尺度上,量子力學(xué)效應(yīng)主導(dǎo)著材料的行為,此時材料會表現(xiàn)出一些特殊性能。但要理解和利用材料行為,還需要對微米(1m =10-6m)尺度的材料科學(xué)開展研究,微米尺度材料科學(xué)研究,就是要對材料固有的和人為導(dǎo)致的缺陷、界面與非均質(zhì)性進行研究,介于在原子尺度上理解材料性能和在塊體尺度(宏觀尺度)上驗證材料性能之間(見圖6[1])。材料在微米尺度上的特性即為通常所指的材料微結(jié)構(gòu),加深對材料微結(jié)構(gòu)的理解能促進對材料功能的進一步發(fā)展。無論是從實驗上還是從理論上來說,微米尺度對先進材料研究都至關(guān)重要,但卻是目前研究得最少的領(lǐng)域。
圖 6 介于原子尺度和宏觀尺度之間的介觀尺度Fig.6 Mesoscale lying between atomic-scale and macroscale
當(dāng)前美國的國家安全科學(xué)挑戰(zhàn)要求對材料進行精細測試,以材料為中心的國家安全科學(xué)的核心是“控制科學(xué)”這一重大挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的新型材料發(fā)現(xiàn),往往需要經(jīng)歷多次反復(fù)的合成制備、測試表征與性能改進嘗試,在很大程度上取決于研究人員的經(jīng)驗、直覺和運氣,具有一定的偶然性。該方法曾取得過顯著成功,但目前出現(xiàn)了可使研究人員在原子尺度上對材料進行處理的新一代合成工具、可實現(xiàn)原位表征的診斷工具以及能預(yù)測材料在極端條件下的性質(zhì)與性能的理論,為新型材料的發(fā)現(xiàn)創(chuàng)造了新的機遇。MaRIE裝置的核心能力是同時應(yīng)用多種原位診斷來實時、高分辨地觀察材料在各種核武器相關(guān)極端條件下的瞬時現(xiàn)象。盡管在MaRIE裝置上使用的各項技術(shù),在美國及其他國家的一些現(xiàn)有實驗裝置中都已有了不同程度的應(yīng)用,但是,目前還沒有哪一種裝置將這些技術(shù)集成在一起[13]。在MaRIE裝置建成后,將其實驗數(shù)據(jù)與各種先進理論、模擬和信息理論工具相結(jié)合,將可在單一裝置上首次實現(xiàn)多種射線束對材料微結(jié)構(gòu)與物理性質(zhì)的快速、完整表征[13],極大地提升研究人員對極端條件下材料行為的有效認知、預(yù)測和控制,促進材料設(shè)計與發(fā)現(xiàn)方式從傳統(tǒng)的實驗觀察與驗證轉(zhuǎn)變?yōu)槔碚擃A(yù)測與制備控制,從而大大促進新型材料從概念設(shè)計到制備、表征及應(yīng)用的快速發(fā)展。
3.2 對美國核庫存維護的意義
在禁核試條件下,美國對核武庫的認證依賴于建立在歷史試驗數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的專家判斷和目前正在開展的“庫存維護計劃(SSP)”。庫存維護計劃,就是要發(fā)展高保真的、基于物理原理的模擬能力,以在禁核試條件下進行核武器的預(yù)測、評估、認證與設(shè)計。當(dāng)前,美國核武庫面臨著四方面的壓力[14]:首先,由于老化和壽命問題,必須進行部件更換和材料替換,彈頭延壽達到了歷史上所從未有過的數(shù)量;其次,新《削減戰(zhàn)略武器條約》要求裁減現(xiàn)役庫存彈頭的數(shù)量,同時,美國核庫存維護現(xiàn)狀也要求減少非現(xiàn)役核彈頭的數(shù)量;第三,為了提高核武器的安全性,要求在整個核武庫中盡可能用鈍感高能炸藥取代傳統(tǒng)高能炸藥;第四,美國核武器的發(fā)展方向是使用更多的通用部件和互操作系統(tǒng),以構(gòu)建一個更加標(biāo)準(zhǔn)化的核武庫。以上這四個方面的壓力都對核武器性能預(yù)測能力提出了更高要求。
研究核武器材料在各種武器條件下的行為是庫存維護計劃中的一個重要部分。在核爆炸過程中,核武器材料處于極端壓力、應(yīng)變、應(yīng)變率和溫度環(huán)境中,這些極端環(huán)境參數(shù)往往比正常環(huán)境條件高數(shù)個量級,材料的相應(yīng)載荷范圍可能會跨越6個量級甚至更多。在核武器庫存維護計劃中,要發(fā)展對核武器性能的預(yù)測能力,需要徹底研究影響材料(包括金屬、陶瓷、聚合物、電子元件等各種材料)在環(huán)境條件到極端條件下動態(tài)行為的基礎(chǔ)物理學(xué)。就完整核武器(包括非核部件在內(nèi))來說,要理解材料在正常、異常和敵對環(huán)境下的響應(yīng)行為,需要開展包括理論建模、小尺度實驗和大型綜合實驗在內(nèi)的完整材料科學(xué)研究。不過,很難在實驗室中或利用非核爆炸系統(tǒng)營造材料研究所需的極端條件,在某些情況下,必須借助某些大型實驗裝置,如雙軸X光照相流體動力學(xué)試驗裝置(DARHT)、國家點火裝置(NIF)和Z脈沖功率裝置等。
目前,由于在對介觀尺度材料行為的基礎(chǔ)理解方面還存在著空白,導(dǎo)致了這方面武器材料模擬能力的欠缺。這造成了對特定材料行為的預(yù)測存在不確定性;同時,在材料制造方面,無法判斷處理工藝是如何影響材料微結(jié)構(gòu)直至最終的武器整體性能的;此外,還導(dǎo)致難以有效預(yù)測核武器部件的失效。MaRIE裝置的建成,將有望填補美國核庫存維護實驗裝置在介觀尺度材料研究方面的空白,為在雙軸X光照相流體動力學(xué)試驗裝置(DARHT)、U1a綜合體進行的綜合實驗研究與在國家點火裝置(NIF)、Z脈沖功率裝置進行的小尺度實驗研究提供補充數(shù)據(jù)[8]。MaRIE裝置所得到的測量數(shù)據(jù),可用于為武器模擬代碼構(gòu)建新的或改進現(xiàn)有的高保真材料模型,增進對高能炸藥和钚材料在內(nèi)爆動力機制和初級助爆條件下的材料行為的理解,由此將提高延壽武器性能預(yù)測的置信度。MaRIE裝置在核武器庫存管理中的作用主要有兩個[14],一是通過對動態(tài)材料性能的研究,幫助了解核武庫的狀況,二是通過建立“過程感知”制造能力,來幫助延長核彈頭的壽命,如圖 7所示[3]。此外,MaRIE裝置還將有助于現(xiàn)代化美國國家核安全管理局的基礎(chǔ)設(shè)施和加強其科學(xué)、技術(shù)與工程基礎(chǔ)[14]。MaRIE裝置初級版本MaRIE 1.0的任務(wù)需求如表 4所示[14]。
圖 7 MaRIE裝置在核武器庫存管理中的作用Fig.7 Function of MaRIE facility in nuclear weapons stockpile management
表 4 MaRIE 1.0的任務(wù)需求
MaRIE裝置的建設(shè)是一項持續(xù)數(shù)十年的系統(tǒng)工程,目前已完成前期概念設(shè)計與替代方案分析,正在進行初步工程與設(shè)計之前的相關(guān)技術(shù)研發(fā),預(yù)計到2030年左右將投入運行。MaRIE裝置建成后,將集成一流的材料合成與表征能力、動態(tài)極端環(huán)境、材料輻照環(huán)境以及先進的診斷能力,突破材料研究在介觀尺度方面的局限,促進新型材料的快速發(fā)展,對于美國材料科學(xué)研究和核庫存維護都具有重大意義。為了在材料科學(xué)研究這一領(lǐng)域跟上一流國家的水平,我國相關(guān)機構(gòu)也應(yīng)盡快著手開展相關(guān)研究。
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OverviewofMatter-radiationInteractionsinExtremes(MaRIE)Facility
JIAOXiao-jing,MAFeng,FENGHan-liang
(Northwest Institute of Nuclear Technology, Xi’an of Shanxi Prov. 710024, China)
According to the requirements of the Stockpile Stewardship Program, the Los Alamos National Laboratory is now building a flagship experiment facility of Matter-Radiation Interactions in Extremes. The mission of this facility is to provide qualification, certification, and assessment of materials in the nuclear deterrent stockpile. In this paper, the purpose, constitution, and development planning of this facility is outlined, and its significant implication to nuclear stockpile stewardship of America is analyzed, which is faced with several severe challenges.
Radiation; Nuclear weapons; Material; MaRIE
2016-12-29
焦曉靜(1980—),女,河南許昌人,工程師,碩士,現(xiàn)從事核技術(shù)及應(yīng)用科技信息研究方面研究
TJ91+0.4
:A
:0258-0918(2017)04-0628-10