奥氏体316不锈钢中氢与缺陷相互作用机理的正电子湮没谱学研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11775235
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3004.核分析技术及应用
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Under the constant loading, hydrogen would permeate into the local area contained a large number of defects in Austenitic 316 stainless steel long-term serviced in hydrogen environment, such as the ocean, nuclear power, oil and so on, which could produce the hydrogen embrittlement fracture. Delayed hydride cracking of stainless steels origins form the interaction between hydrogen and micro-defect and hydrogen-induced defects. Positron annihilation spectroscopy has special advantage for studying the microdefects, especially for the vacancy-like defects. The micro-defects will be produced by deformation, electron irradiation and heavy ion irradiation, and then hydrogen atoms were introduced by electrolytic hydrogen charging tests and the low-energy plasma hydrogen implantation. This project will study the micro-defects capturing hydrogen atoms and analyze the micromorphology of VnHm complexes and metal hydrides in Austenitic 316 stainless steel by positron annihilation spectroscopy, TEM, X-ray and theoretical simulation calculation. The hydrogen concentration and content in the microdefects will also be measured by TDS. The effects of hydrogen induced defect, hydride and the hydrogen concentration and other factors on the mechanism of delayed hydride cracking will be tried to evaluate by associating with experiments of tensile and hardness.
奥氏体316不锈钢是长期服役于海洋、核能、石油等临氢环境的主要结构材料。由于环境中的氢在恒载荷作用下进入不锈钢内部后向缺陷集中区域聚集,最终引发不锈钢的脆性断裂。不锈钢内部的氢致延迟断裂现象主要是由氢与缺陷的相互作用以及氢致缺陷的形成与演变过程引起。本项目主要利用正电子湮没谱学技术表征微观缺陷的灵敏特性和特色优势,以奥氏体316不锈钢为主要研究对象,通过形变、电子辐照和重离子辐照的方式引入微观缺陷,以电解充氢和低能等离子注氢的方式引入氢,结合透射电镜和X射线等技术及理论模拟计算,重点研究不同类型缺陷对氢的捕获行为,分析空位团-氢复合体结构和间隙原子团簇与氢形成的氢化物及其微观形态。结合热脱附谱仪进一步定量分析不同类型缺陷捕获氢浓度、氢含量等关键的基本参数。配合拉伸形变、硬度和应力测试等结构材料机械性能的检测方法,尝试评价氢致缺陷类型、氢化物以及氢含量等因素对氢致延迟断裂的影响机理。

结项摘要

奥氏体不锈钢具有较低的氢扩散系数和较大的氢溶解度, 相比铁素体、 马氏体等钢不易发生氢脆断裂。其中奥氏体 316 不锈钢广泛用于航空用钢、 海洋设施用钢、核能用钢和石油用钢等临氢环境中。但是长期服役后,进入不锈钢中氢在恒载荷作用下向缺陷集中区域聚集,引发材料的脆性断裂。不锈钢中氢致延迟断裂现象的起因正是氢与缺陷的相互作用以及氢致缺陷。研究氢与缺陷的相互作用对奥氏体不锈钢氢脆敏感性影响有重要意义,可进一步理解金属氢脆和氢致延迟断裂作用机理。本项目以奥氏体316不锈钢为主要研究对象,通过形变、电子辐照和重离子辐照的方式引入微观缺陷,以电解充氢和低能等离子注氢的方式引入氢。重点研究不同类型缺陷对氢的捕获行为,分析空位团-氢复合体结构和间隙原子团簇与氢形成的氢化物及其微观形态。理解氢致缺陷类型、氢化物以及氢含量等因素对氢致延迟断裂的影响机理。 .论文主要研究内容和结论如下:.1).研究了不同能量和剂量氢原子辐照后的氢迁移聚集、扩散以及氢脱附的行为。.2)对HnVm cluster热演化过程研究发现,随着退火温度的增加,样品内部空位会逐渐回复,游离的氢原子会向其他未分解的复合体处迁移并被重新捕获,且氢和空位的向表面和深处两方向迁移。.3)氢/氦原子会逐渐向位错靠拢聚集,形成H/He-位错复合体或者聚集成团簇并发展为气泡的形成核。且位错为氢/氦原子的迁移扩散提供了快速通道,使其向更深处扩散。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Sensitivity of positrons at hydrogen storage sites in FeCr alloy containing vacancy and helium atom
含空位和氦原子的FeCr合金中储氢位点正电子的灵敏度
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2020.04.025
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Zhu Te;Wang Baoyi;Song Ligang;Liu Xiaoshuang;Song Yamin;Liu Yongli;Zhang Peng;Cao Xingzhong;Xu Qiu
  • 通讯作者:
    Xu Qiu
Evolution of defects with isochronal annealing in helium-irradiated 316L studied by slow positron beam
慢正电子束研究氦辐照 316L 等时退火缺陷的演变
  • DOI:
    10.1016/j.nimb.2020.02.009
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Song Ligang;Wang Baoyi;Zhu Te;Gong Yihao;Xu Qiu;Guo Liping;Jin Shuoxue;Zhang Peng;Song Yamin;Cao Xingzhong
  • 通讯作者:
    Cao Xingzhong
Depth synergistic effect of irradiation damage on tungsten irradiated by He-ions with various energies
不同能量He离子辐照钨的辐照损伤深度协同效应
  • DOI:
    10.1016/j.jnucmat.2019.02.008
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Nuclear Materials
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Y.L. Liu;E.Y. Lu;L.G. Song;R.Y. Bai;Q. Xu;S.X. Jin;T. ZHu;X.Z. Cao;Q.L. Zhang;D.Q. Yuan;B.Y. Wang;L.Q. Ge
  • 通讯作者:
    L.Q. Ge
Thermal evolution of irradiation defects in ferritic/martensitic steel during isochronal annealing
铁素体-马氏体钢等时退火过程中辐照缺陷的热演化
  • DOI:
    10.1016/j.nimb.2018.08.044
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhu Te;Cao Xingzhong;Jin Shuoxue;Zhang Peng;Lu Eryang;Kuang Peng;Gong Yihao;Guo Liping;Xu Qiu;Wang Baoyi
  • 通讯作者:
    Wang Baoyi
Effect of temperature and dose on vacancy-defect evolution in 304L stainless steel irradiated by triple ion beam
温度和剂量对三离子束辐照304L不锈钢空位缺陷演变的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jnucmat.2018.10.007
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Nuclear Materials
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Te Zhu;Baoyi Wang;Daqing Yuan;Shuoxue Jin;Peng Zhang;Eryang Lu;Ligang Song;Yongli Liu;Hailiang Ma;Qiaoli Zhang;Ping Fan;Xingzhong Cao;Qiu Xu
  • 通讯作者:
    Qiu Xu

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其他文献

RAFM钢中H+辐照空位型缺陷的慢正电子束研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
    王平
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    核技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王宝义
不同温度硫化生长ZnS薄膜的性能
  • DOI:
    10.14106/j.cnki.1001-2028.2020.03.006
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    电 子 元 件 与 材 料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨光;张仁刚;曹兴忠;张鹏;王宝义
  • 通讯作者:
    王宝义

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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