МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ВИГНЕРА В ОБЛУЧЕННОМ ГРАФИТЕ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены методические подходы к определению параметров отжига радиационных дефектов и, соответственно, выделения запасенной энергии (энергии Вигнера). Рассмотрены подходы к отбору проб графита из разных мест и элементов графитовых кладок промышленных уран-графитовых реакторов (УГР), а также устройство экспериментальной установки для дифференциально-термического анализа проб, позволившие получить спектры выделения энергии Вигнера графита и применить алгоритмы их математической обработки для определения энергий активации.

Об авторах

А. О. Павлюк

Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов

Email: pavlyuk17@tpu.ru
Томск, Россия; Северск, Россия

С. Г. Котляревский

Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов

Томск, Россия; Северск, Россия

Е. В. Беспала

Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов

Томск, Россия; Северск, Россия

Г. Н. Кань

Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов

Томск, Россия; Северск, Россия

Е. П. Зеленская

Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов

Email: zeka@tpu.ru
Томск, Россия; Северск, Россия

Список литературы

  1. Wickham A., Steinmetz H.J., O’Sullivan P., Ojovan M.I. // J. Environ. Radioact. 2017. V. 171. P. 34. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2017.01.022
  2. Telling R.H., Heggie M.I. // Philos. Mag. 2007. V. 87. P. 797. https://doi.org/10.1080/14786430701210023
  3. Нестеров В.Н., Шаманин И.В., Емец Е.Г., Цыганов А.А., Котляревский С.Г., Павлюк А.О. // Изв. вузов. Ядерная энергетика. 2008. № 1. С. 120.
  4. Iwata T. // J. Nucl. Mater. 1985. V. 133-134. P. 361. https://doi.org/10.1016/0022-3115(85)90168-0
  5. Kelly B.T. // UKAEA Report NRL-R-2028(S), 1989.
  6. Lasithiotakis М., Marsden B.J., Marrow T.J. // J. Nucl. Mater. 2012. V. 427. P. 95. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2008.07.039
  7. Vand V. // Proc. Royal Society. London. 1945. V. 55. P. 222. https://doi.org/10.1088/0959-5309/55/3/308
  8. Белан Е.П., Харьков Д.В., Авдонин А.В. // Атомная энергия. 2018. Т. 125. № 3. С. 172.
  9. Bespala E.V., Pavliuk A.O., Kotlyarevskiy S.G. // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2015. V. 93. P. 012065. https://doi.org/10.1088/1757-899X/93/1/012065
  10. Pavliuk A.O., Kotlyarevskiy S.G., Bespala E.V., Novoselov I.Y. // J. Nuclear Mater. V. 515. P. 303. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2018.12.044
  11. Pavliuk A.O., Kotlyarevskiy S.G., Bespala E.V., Kotov V.N., Novoselov I.Y. // Sci. Technol. Nucl. Install. 2022. № 1. https://doi.org/10.1155/2022/2957310
  12. Комаров Е.А., Павлюк А.О., Котляревский С.Г., Шевченко А.О., Шевченко О.М. РФ Патент 2378510, 2010.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).