Ядерная энергия Использование сплавного металла Материал Структура Энергетической энергетической структуры сплава Сплав ядерного реактора Плащение реактора Солевого топлива для индуцирования микро -структурированного цимбального сплава.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии



Название продукта: | Ядерный может использовать структурный сплав |
Название книги по маркетингу: | Важная информация об исследовании и справочнике работников исследований и разработчиков ядерных материалов |
Автор: | (Красота) g g·Роберт·Г. Роберт Одетт, (США) Стивен·J·Стивен Дж. Зинкль отредактирован |
Цены: | 298.00 |
ISBN: | 978-7-122-41330-7 |
Ключевые слова: | Материалы; |
масса: | 1536 грамм |
Издательство: | Химическая промышленность пресса |
формат: | 16 | Фрагментация: | Хорошо |
Время публикации: | Октябрь 2022 года | Издание: | 1 |
Номер страницы: | 670 | Время печати: | 1 |

1. Эта книга вводит конструкционные материалы для реакторов с водным охлаждением, реакторов четвертого генерации и реакторов слияния; сплав; -Генерированная сталь усиливается, и приготовление сложности плавильных сплавов.
2. В настоящее время эта книга не была замечена в Китае, которая имеет справочную ценность для исследователей в этой области.
3. Эта книга возглавляет академик Ли Йии, авторитетный материалист по вопросам моей страны, и включает в себя национальных известных экспертов в известных внутренних экспертах страны для участия в переводе. Полем

Эта книга описывает конструкционные материалы для реакторов трещин в воде, реакторов с четвертым генерацией и реакторами слияния; Компьютерная термодинамическая конструкция; и подготовка сложных сплавов.Эта книга имеет важную справочную ценность для научного и технологического персонала, студентов и аспирантов, занимающихся проектированием, исследованиями, эксплуатацией, производством и преподаванием реакторов и реакторов ядерной энергетики.

(Красота) g g·Роберт·Г. Роберт Одетт, степень магистра по степени магистра в области ядерной инженерии в Массачусетском технологическом институте, профессоре кафедры химического инженера Калифорнийского университета, Сан -Барбара, член Американского общества минералов, металлов и материалов и материалов. (TMS) (ANS) Член.Он выиграл ежегодную премию Scurity Material Scientist Award и Ans Mishima Award.Основными направлениями исследования являются твердая механика, материалы и структуры и т. Д.Доктор Стивен Дж. Зинкл, доктор философии в 1985 году, окончил ядерную инженерию Университета Висконсина, академик Американской инженерной академии, профессор ядерной инженерии в Университете Теннисвилля и бывший директор по материалам и технике Орнла Национальной лаборатории (Ornl) СущностьНынешний журнал «Аклерические материалы», член Национальной комиссии по производству и производственной комиссии Национальной академии наук. металлов и керамики, материалов реактора слияния и деления, а также механизмов деформации и переломов.

Глава 1 Относители структурных материалов в реакторе 1 -го трещин водой.
1.1 Введение 1
1.2 Среда реактора с легкой водой и режим основного деградации 9
1.2.1 Тепловое старение и усталость 9
1.2.2 Пол 9
1.2.3.
1.3 Сводка ключевых структурных материалов для реакторов легкой воды 12
1.3.1 Cycus Alloy 12
1.3.2 Остенит из нержавеющей стали 13
1.3.3 Casting Octoba нержавеющая сталь 14
1.3.4 сплав на основе никеля 15
1.3.5 низкая сталь 17
Ссылки 19
Глава 2 Четвертая генерационная система ядерной реакторной системы и структурная операционная среда обзор 22
2.1 Введение 23
2.2 Жидкое металлическое охлаждение быстрая куча 23
2.2.1 Натрий холодный быстрый пакет (SFR) -Cano -Design и Application 23
2.2.2. Ведущий холодный быстрый пакет (LFR) 29
2.3 Cold Stack 35
2.3.1 Ультра -высокий температурный реактор (VHTR) 35
2.3.2 Qi Cold Fast Cule 38
2.4 Другое четвертое генерационное реакторное реакторное распределение 39
2.4.1 Реактор с расплавленным солевым топливом (MSR) 39
2.4.2 Реактор с расплавленной соли 41
2.4.3 Супер критическая вода -холодная реактор (SCWR) 42
2.4.4 Резюме 44
Ссылки 44
ГЛАВА 3 Отношения операционной среды фонарной системы ядерной реакторной системы и структурных материалов 50
3.1 Введение 51
3.2 Обзор базовой физики 51
3.2.1 Частая реакция нейтрона и тепловая нагрузка 53
3.3 Основы деградации материала в среде ядерного слияния 54
3.3.1 Сравнение с средой деления 56
3.4 McF.
3.4.1 McF.
3.4.2 ICF.
3.5 Выбор первого материала структуры слоя стены/крышки 64
3.5.1 RAF/M.
3.5.2 Нано -структурные ферритовые сплавы 69
3.5.3 7 Сплав 71
3.5.4 Непрерывное .sic.
3.5.5 聚 Роль в структуре слияния 75
3.6 Частичный фильтр/Материал применения лиматора 80
3.6.1 вольфрамовый и вольфрамовый сплав 80
3.6.2 Композитный материал из углеродного волокна 84
3.6.3 Жидкая стена 86
3.7 Вакуумный контейнер (VV) Материал 87
3.8 Материал магнитной структуры 89
Ссылка 90
Глава 4 Микро структура, механическая производительность и вычислительная термодинамика инструмент исследования 98
4.1 Введение 99
4.1.1 Фон 99
4.1.2 Представление пожарного материала 101
4.2 Инструмент микро -структуры 102
4.2.1 Микро структура, вызванная полом 102
4.2.2 Инструмент микро -структуры 104
4.2.3 Электронный микро -микрофатиальный 105
4.2.4 Технология анализа атомного зонда 111
4.2.5 Нейтрон небольшой угловой рассеяние (SANS) 119
4.2.6 Технология на основе позитивной электроники и математики 123
4.2.7 Краткое описание технологии микрокомпозиции 127
4.3 Механические свойства на основе небольшого испытания образцов радикальных материалов 127
4.3.1 Введение 127
4.3.2.
4.3.3 Тест на микромерность 130
4.3.4 Эксперимент по кризисам по плаванию: смещение температуры перехода и усталость перелома 131
4.3.5 Связь с мельчайшим склерозом-сочинением 135
4.3.6 Данные механических испытаний по шкале нанометра 135
4.3.7 Резюме 136
4.4 Проектирование и оптимизация сплава расчета 137
4.4.1 Введение 137
4.4.2 Оптимизация сплава 137
4.4.3 Выбор и дизайн сплава 139
4.4.4 Моделирование динамического и механического характеристик 140
4.4.5 Резюме 141
Ссылки 141
Глава 5 Быстрая и термическая механическая дегенерация эффект реактора в реакторе 161
5.1 Обзор 162
5.2 Процесс деградации тепловых характеристик 164
5.2.1 Горячий старение 164
5.2.2 Тепловое восстановление 165
5.2.3 усталость и ползучесть усталость 168
5.3 Твердость и хрупкость ратала 171
5.3.1 Низко -температурное излучение и восстановление пластика, связанные с дозами радиации дозы радиации 171
5.3.2. Отношение и пластиковая температура, связанная с температурой 173
5.3.3 с низкой температурой говорил о хрупке 173
5.4 Фаза, индуцированная полом, и следовать химическим изменениям 175
5.4.1 Insidalization 176
5.4.2 Рейдеры Увеличенные и индуцированные (и ускоренные) 177 177
5.5 Явление цветочной модификации и коррозии и растрескивания под действием модификации стресса 181
5.6 Размеры, вызванные радикалами 184
5.6.1 Плохой бедный отек 184
5.6.2 Гентурная ползучесть 187
5.6.3 Рост ратала 189
5,7 высокая температура 0 хрустящих 190
5.8 Заключение 194
Спасибо 195
Ссылки 195
Глава 6 Коррозия современного и следующего ядерного реактора 211
6.1 Коррозия системы ядерного реактора 212
6.1.1 Коррозия тип 212
6.1.2 Условия эксплуатации системы ядерного реактора 213
6.2 Коррозия воды холодного стека 215
6.2.1 Азиатская пограничная вода 215
6.2.2 Супер критическая вода 220
6.3 Коррозия холодного стека 223
6.3.1 VHTR.
6.3.2 VHTR.
6.3.3 VHTR.
6.3.4 Внутреннее окисление 227
6.3.5 Другие проблемы 228
6.4 Коррозия кучи расплавленной соли и жидкой металлической кучи 228
6.4.1 Melving Salt 229
6.4.2 Натрий 235
6.4.3 Ведущий сплав 238
Ссылки 240
Расширенное чтение 245
ГЛАВА 7 СВОБОДА УПАКОВАНИЕ ТОПЛИВА ТОПЛИВА И ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 247 ОБОРУДА 247
7.1 Обзор линии кредита 248
7.2 Производство и микро -структура 251
7.2.1 Обзор 251
7.2.2 спокойная структура и частица второй фазы 252
7.2.3 Обработка и производство 的 сплава 253
7.2.4 противоположный пол 254
7.2.5 Плетение 254
7.3 Коррозия и грязь 257
7.3.1 Обзор 257
7.3.2 Коррозия кибер -сплава 257
7.3.3 Топливные палочки, держащие 258
7.3.4 PWR
7.3.5 Bwr
7.3.6 Некоторые компоненты топлива, вызванные тяжелой коррозией и повреждением грязи 261
7.4 Гидрирование и механическая целостность 262
7.4.1 Обзор 262
7.4.2 Влияние гидрирования на характеристики нелицензированных механических свойств сплава 262
7.4.3 Влияние гидрирования на радикальные механические характеристики 264
7.4.4 Влияние гидрирования на переходные механические характеристики после аварии 269
7,5 Эффект скорости 269
7.5.1 Обзор 269
7.5.2 Влияние радиации на коррозионную стойкость 271
7.5.3 РАТАЛИЗАЦИЯ И CRISLINE 271
7.5.4 Глобальный рост 272
7.5.5 Ratal Cream 273
7.6 Механизм разрушения 274
7.6.1 Обзор 274
7.6.2 Фрагмент носит 275
7.6.3 Микродинамический износ стержней сетки с сети-топливом (GTRF) 276
7.6.4 МЕХАНИЧЕСКОЕ Взаимодействие с блоком-оболочкой (PCMI) 276
7.6.5 Коррозия и растрескивание с ядрами-оболочкой-стрессом (PCI-SCC) 277 277
7.6.6 Механизм необычного разрушения 278
7.7 Резюме 279
Ссылки 281
Глава 8 Остенит из нержавеющей стали 290
8.1 Обзор 291
8.2 Применение в реакторе легкой воды и четвертый генерационный реактор 292
8.2.1 Реактор легкой воды 292
8.2.2 Холодная натрия быстрая куча 292
8.3 Металлургические изменения, вызванные радиацией 295
8.3.1 Полевые элементы частично собраны 296
8.3.2 Ошибка микро -структура 299
8.3.3 Стабильность фазы 300
8.3.4 0 0 302
8.4 Огненные индуцированные механические изменения производительности и режим деградации 305
8.4.1 Ратализация 305
8.4.2 Снижение усталости перелома и хрупкости 306
8.4.3 Высокая температура 0 хрустящая 308 308
8.4.4 пустой набухание 309
8.4.5 Floid Cree и усталость 311
8.4.6 Packal Creep Performance 314
8.5.5.
8.6 Химическая совместимость с охлаждающей средой 318
8.7 Коррозия стресса и растрескивание 320
8.7.1 .SCC 320 в BWR.
8.7.2 .IGSCC 320 в PWR.
8.8 Комплексный эффект водной среды и радиации 323
8.8.1. Коррозия и растрескивание напряжения ускорения пола 323
8.8.2 Ускоренная коррозия 329
8.8.3 Коррозионная усталость 329
8.8.4 водород и символ 331
8.8.5 Прочность перелома 332
8.9 Сводка и перспективы 334
Ссылка 337
Расширенное чтение 348
Глава 9 Применение кода никеля 349 в компонентах и парогенераторах в куче реактора 349
9.1 Обзор 350
9.2 Физический металлургический 351
9.3 Обработка горячей машины 355
9.4 Соединение 356
9.5 Механическая производительность 358
9.6 Режим перелома 359
9.7 Механизм деформации (напряжение урожая и прочность на ползучесть) 361
9.8 Коррозия стресса и растрескивание 364
9,9 никелевые сплав 366 в реакторе четвертого поколения 366
9.10 Химическая совместимость с охлаждающей жидкостью 367
9.11 травмы сплавов на основе никеля и газ, полученный 368
9.12 Никелевые сплавы с расщеплением Ratal/размягчением и потерей пластика 375
9.12.1 Канду
9.12.2 Реактор Lightwater 380
9.12.3 Fast Pule 381
9.12.4 Протонные радиационные средства 382
9.12.5 Средства для ионного раздражения 387
9.13 Hydrogen Simmeth 387
9.14 Крисп 388
9,15 баллов дефект 391
9.16 Ratal Creep и Relaxation 393
9.17 усталость и ползучесть усталость 395
9.17.1 усталость 395
9.17.2 Деформация полза
9.18 Резюме 397
Спасибо 398
Ссылка 398
Глава 10 Нижняя линия сталь 409
10.1 Ингредиенты, производство и производительность низкой сплавной стали 410
10.1.1 тип с низким сплавом и ингредиенты 410
10.1.2 LWR.
10.1.3 Микро организация и производительность 420
10.2 Основное применение низколетной стали 424
10.2.1 Сосуд давления реактора 424
10.2.2 Другое сосуд давления 425
10.2.3 Трубопровод 425
10.3 Производительность 427
10.3.1 Регуляторные правила и оценка структурной целостности (SIA) 427
10.3.2 Сервер Degeneia 434
10.3.3 Другие проблемы с производительностью 462
10.4 Текущая разработка и будущее перспективы 463
10.4.1 Улучшенная полная жизненная стойкость прогноз 463
10.4.2 Улучшенные материалы 465
10.4.3 Другие проблемы 466
Ссылки 466
Глава 11 Ironol and Fire Malta Steel 482
11.1 Краткое описание истории развития обработанной стали Ferris/Mate: ингредиенты и композиция 482
11.2 Применение иронии/матриардов в четвертой генерационной ядерной энергетической системе и складке слияния 485
11.3 Экологическая акция трещины 486
11.4 Совместимость с жидкой металлической охлаждающей жидкостью 487
11,5 Ратушковое отверждение и размягчение, хрупкость, усталость и тепло ползучесть 490
11.5.1 Склероз и смягчение 491
11.5.2 Floid Crisline-Fast Crankure 497
11.5.3 усталость 502
11.5.4 Thermal Creep 504
11,6 应 Эффект 505
11,7 пустые набухание и ползучесть радиации 508
11.7.1 пустой набухание 508 508
11.7.2 Гентурная ползучесть 510
11.8 Future Outlook повышения производительности 512
Ссылки 513
Глава 12 Нано -оксидная арматура сандаса сталь 525
12.1 Обзор 526
12.2 Краткая история сплава 528
12.3 Обзор некоторых ключевых особенностей нанооксидного диффузного усиления (NODS) сплав на основе железа 529
12.3.1 Производительность механики неспособности излучать сплавы 529
12.3.2 Резюме стабильности сплава и эффекта облучения 530
12.3.3 пустое набухание и 氦 Эффект 531
12.3.4 Проблема 532.
12.4 Обзор ингредиентов и процесса приготовления нано -структурного ферритового сплава (NFA) и нано -структуры обратно 532
12.4.1 Композиция металла, фазовая диаграмма и процесс изменения фазы 532
12.4.2 Премикс обработка 534
12.4.3 Конфликт 536
12.4.4 Обработка преобразования и подготовка труб 537
12.4.5 Механизм ткачества и травм во время процесса деформации 538
12.4.6 Сварка 540
12.4.7 Дополнительные ингредиенты и процессы обработки 542
12.4.8 Резюме обработки и производства 542
12.5 Особенности и функции оксидов нано (нет) 542
12.5.1 Nano -Oxide (NO) Статистика 542
12.5.2 Nano Oxide (NO) Nature 544
12.5.3 Функция Nano -Oxide (NO) и взаимодействие с 氦 (HE) 545
12.5.4 Резюме 547
12.6 Механическая производительность 547
12.6.1 Статическая прочность и пластичность растяжения 547
12.6.2 Creep 549
12.6.3 Быстрый перерыв и усталость 551
12.7 Эффект термического старения и радиации 554
12.7.1 Эффект термического старения 555
12.7.2 Обзор влияния излучения на микро -структуру 557
12.7.3 Стабильность потока оксида нано 557
12.7.4 -bit неправильное кольцо 558
12.7.5 Растворимость частично, собирает и ускоренная 559
12.7.6 Point and Sweell 561
12.7.7 Влияние пола на прочность и прочность 565
12.7.8 Влияние на другие производительность 567
12.7.9 Сводка термического старения и радиационного эффекта 567
12.8 Моделирование 567
12.9 Future Outlook 569
Ссылки 570
Глава 13 Трудно следующие за разрешениями: 钒, циклы, молибден, вольфрам 584
13.1 Введение 585
13.2 Фактический путь производства сложных сплава 586
13.2.1 6 586
13.2.2 9 589
13.2.3 Сделано в ядерном молибденом 590
13.2.4 Процесс производства вольфрамового и вольф -сплава 594
13.3. Механическая производительность обработки. 598
13.3.1 8 598
13.3.2 工 Обработка характеристики 604
13.3.3 Molybdenum обработанная механическая производительность 605
13.3.4
13.4 Механические свойства после излучения 611
13.4.1 后 Механические свойства после излучения 611
13.4.
13.4.3 Механические свойства после излучения молибдена 621
13.4.4. Механические свойства вольфрамового спорта 625
13.4.5 Сводка и вывод 628
Ссылки 630
Индекс 639

Слова переводчика
На протяжении многих лет я надеюсь объединить структуру ядерного реактора с его сплавом и опубликовать книгу в этой области.Обсуждая с исследователем Lu Shanp. Прогресс операционной среды и механизма разложения структурных материалов реактора и всесторонне описывает основную систему структурных сплавов, связанных с ядерными энергетическими системами.Я думаю, что книга является важной информацией, которую должны учиться и освоить научные работы по ядерным материалам.
Чтобы объединить слова перевода каждой главы, исследователь Лу Шанпин перевел. Индекс за книгой. Переводчик каждой главы.Все переводы одобрены Лу Шанпином, Ву Синьциан, Ронгли Цзянь и Ли Йии.
Персонал, ответственный за перевод каждой главы, следующие:
Глава 1 Структурные материалы в реакторе с холодной трещиной в воде, исследователь Ли Йии;
ГЛАВА 2 Четвертая генерационная система ядерной реакторной системы и обзор операционной среды структурных материалов, профессор Чжан Ючжу, Университет науки и технологии Шеньяна;
Глава 3 Резюме об условиях частого ядерного реакторного реактора и структурного материала, исследователя Sun Mingyue;
Глава 4 Микро структура, механическая производительность и вычислительная термодинамика инструмент исследования, исследователь Чен Синьквиу;
Исследователь Чен Синьквиу;
4.2.3 Исследователь Ма Xiuliang;
4.2.4 Ассоциированный исследователь Сонг Юаньюань;
4.2.5 Профессор Чжан Шуян, Dongguan Dongguan Materials Gene Higher Institute;
4.2.6 Исследователь Xiong Liangzhung;
4.3 Исследователь Чжан Гунпинг;
Глава 5 Эффект радиации и тепловой механической деградации реактора со структурными сплавами, исследователь Лу Шанпинг;
Глава 6 Коррозия современного и следующего ядерного реактора, исследователь Ву Синкян;
ГЛАВА 7 СВОБОДА УПАКОВАНИЕ ТОПЛИВА ОБОРУДОВАНИЯ БАО СОБЫТА И КОНЕРКА ЭЛИКСКОГО СЛАГОВА, НАПРАВЛЕНИЕ ЛИ КУИ;
Глава 8 Остенита из нержавеющей стали, исследователь Ронгли Цзянь;
Глава 9 Применение сплава на основе никеля в компоненте и парогенераторе в реакторной куче, исследователь Лу Шанпинг;
Глава 10 Low Line Steel, исследователь Ли Дайанчхон;
Глава 11 Ирония и требование MA's Steel, исследователь Ван Пей;
Глава 12 Наноокис -разбросан и укрепленная сталь, исследователь Лю Ши;
Глава 13 Трудно следуя за разрешениями: 钒, 铌, молибден, вольфра
Эта книга может быть использована в качестве справочника для научных и технологических работников, занимающихся исследованиями и применениями в области ядерных энергий, а также аспирантами в связанных специальностях.
Институт исследований металлов, Китайская академия наук
Li Yiyi
Июль 2021 г.










