综合新闻 News
联系我们
  • 客服服务电话:021-64321087
  • 商业服务电话:13918059423
  • 技术服务电话:13918059423
  • 联系人:崔老师 
  • 服务邮箱:shxtb@163.com
  • 地址:上海市徐汇区桂林路100号8号楼107室

厦门稀土材料研究所在核用稀土基高熵陶瓷材料研发方面取得新突破

日期: 2023-05-26
浏览次数: 21

来源:厦门稀土材料研究所

近年来,高熵陶瓷因其优异的物理化学性能而备受关注。相较传统陶瓷材料,高熵陶瓷具有热力学上的高熵效应、结构上的晶格畸变效应、动力学上的迟滞扩散效应和性能上的“鸡尾酒”效应。如何最大限度的将这些优势应用于不同领域,突破现有材料的局限,成为高熵陶瓷材料的主要研究内容。福建省清洁核能系统燃料与材料联合创新重点实验室杨帆课题组近年来聚焦功能化稀土高熵陶瓷的设计与研发工作。在热管理高熵陶瓷,负热膨胀超材料,抗菌抗病毒高熵陶瓷,红外管理节能用高熵陶瓷以及核用高熵陶瓷等多领域内取得多项突破。

随着“碳达峰”、“碳中和”目标的提出,先进核能作为一种经济高效的清洁能源在我国能源结构中占据越来越重要的地位。核安全是国家安全的重要组成部分,是核事业发展的生命线。高容错、服役寿命长的堆用中子吸收控制材料是推动我国第三、四代先进核能跨越式发展的核安全关键材料,是先进核堆心脏的“节拍器”。传统堆用中子吸收控制材料多为含硼材、银铟镉材料以及铪系材料,面对新一代核能的新需求,作为材料设计的突破,堆用中子吸收控制新材料的设计被业界所广泛期待和瞩目。稀土元素具有优异的抗辐照性,较大中子吸收截面(Sm、Eu、Gd)且热性能稳定等优点,是研发堆用中子吸收控制材料的优选元素。

基于此,厦门稀土材料研究所杨帆课题组采用易于工业化的高温固相反应法制备了一种新型(Sm0.2Eu0.2Gd0.2Dy0.2Er0.2)2Hf2O7高熵核用陶瓷。此为高熵铪酸盐陶瓷用于核用材料领域的世界首次研究和报道。通过组元优选,材料A、B位均选用长寿命高中子吸收截面积的稀土元素和铪元素。采用400 kV离子注入机,研究了在400 ℃下400 keV Kr+ 对(Sm0.2Eu0.2Gd0.2Dy0.2Er0.2)2Hf2O7的离子辐照行为,结果表明,在辐照剂量高达120 dpa下(现有报道中最高辐照损伤剂量,从10提升到102数量级),该稀土基高熵陶瓷在抗辐照的晶格肿胀参数上可提高3倍,表现出优异的抗辐照非晶化性能,而这是核用材料能否实用化的最至关重要的评价指标。此外,1200℃下,其具有比单组分Gd2Hf2O7更缓慢的晶粒生长速率,展现出良好的堆用高温服役性能。

本研究与中国核动力设计研究院、厦门大学以及中国稀土集团开展合作,并获中核集团领创项目和青年托举人才项目的支持。


Hot News / 相关推荐
  • 2025 - 05 - 13
    点击次数: 6
    来源:Journal of Materials Science: Materials in Electronics稀土钴基磁性材料 (RCM) 自 1960 年代末被发现以来已广泛应用于商业和科学应用,与钕铁硼材料相比,它们在高温下表现出不可替代的性能。近年来,对 RCM 的研究主要集中在实现高温下作的高矫顽力。通过将轻稀土和重稀土混合在一起,可以增强这些材料的磁性,同时降低成本。通过熔融快速淬火...
  • 2025 - 05 - 13
    点击次数: 6
    来源:ScienceDirect质子交换膜水电解 (PEMWE) 为生产“绿色”氢气提供了一条理想的途径,这是“净零”电力最有前途的能源载体。近年来,Ru 基催化剂因其较高的本征活性和与 Ir 基催化剂相比相对较低的成本而受到广泛关注,但稳定性差阻碍了其实际应用。在这里,我们开发了一种超细的“半结晶”Y 掺杂 RuO2由于离子半径和价不匹配,在 PEMWE 中表现出异常活跃和稳定的性能,1 A c...
  • 2025 - 05 - 12
    点击次数: 73
    来源:福建物质结构研究所全无机金属卤化物双钙钛矿材料因其独特的宽带自陷激子(STE)发射,受到了国内外研究学者的广泛关注。通常,全无机双钙钛矿材料呈现单一波长的STE发光特征,且发射峰位主要局限于可见光区域。尽管该领域在材料设计和发光调控等方面已取得显著进展,但现有体系难以同时实现可见光与近红外双波段STE发射,导致此类材料的发光范围受限,严重制约其在广色域显示、动态多级防伪编码、可调谐多谱段LE...
  • 2025 - 05 - 12
    点击次数: 67
    来源:福建物质结构研究所稀土高掺上转换纳米晶相对其低掺体系具有更强的离子间相互作用,在单颗粒示踪、超分辨成像、微纳光学等前沿领域具有广泛的应用前景。然而,受浓度猝灭的影响,稀土高掺纳米晶普遍存在上转换发光效率较低的瓶颈。能量迁移和交叉弛豫是引起浓度猝灭的主要原因,但哪种机制占主导地位目前尚存争议。对稀土高掺上转换纳米晶开展基础发光物理研究,并揭示浓度猝灭的物理机制,对于深入理解上转换发光机理、开发...
  • Copyright ©Copyright 2018  2020 上海市稀土协会 All Rights Reserved 沪ICP备2020034223号-1  沪公网安备 31010402010140号
    主办单位:上海市稀土协会 指导单位:上海市稀土材料开发应用办公室 承办单位:上海稀土产业促进中心 
    犀牛云提供企业云服务