Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения конструкционных материалов, применяемых в ядерной энергетике.
Из уровня техники известны способы получения металлов и сплавов путем извлечения компонентов с металлическими свойствами из сырья, сплавления и изменения структуры (Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1979, с. 804, статья: Металлургия; Металлы). При этом изменение структуры металлов и сплавов осуществляют внешним физическим воздействием, преимущественно, с использованием термообработки (авт. св. СССР N 794080, кл. C 12 D 3/04, 1981; авт. св. СССР N 1574561, кл. C 21 D 3/06, 1990) или облучением, например, ускоренными ионами (авт.св. СССР N 1486538, кл. C 22 F 3/00, 1989), что, в основном, обеспечивает повышение прочностных характеристик и/или коррозионной стойкости.
Однако, для конструкционных материалов, используемых в ядерной энергетике, которые подвергаются облучению нейтронами, помимо вышеназванных параметров, важнейшим физическим фактором является остаточная активность материала после облучения, нормирующая условия работы обслуживающего персонала в контакте с оборудованием, которая определяется изотопным составом химических элементов-компонентов, получаемых из природного сырья. При этом известные способы улучшения физических параметров конструкционных металлов и сплавов не связаны с изменением природного изотопного состава и, следовательно, не позволяют повысить радиационную безопасность при работе с облученным оборудованием.
Изобретение направлено на улучшение радиационных свойств, влияющих на эксплуатационные характеристики конструкционных материалов (металлов и сплавов), работающих в условиях облучения нейтронами в ядерной энергетике, путем изменения природного изотопного состава одного или нескольких химических элементов-компонентов.
Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в способе получения конструкционного металла, включающем извлечение его из сырья и изменение физической структуры, согласно изобретению, в химическом элементе металла, состоящим из нескольких изотопов, на одной из стадий его извлечения снижают долю изотопов, из которых при облучении нейтронами образуются с большой вероятностью долгоживущие радиоактивные нуклиды, обусловливающие высокую удельную активность.
Для способа получения конструкционных материалов, имеющих однородную структуру в виде сплавов, как варианта изобретения, который включает извлечение компонентов, преимущественно с металлическими свойствами, из сырья, сплавление и изменение физической структуры, согласно изобретению, в одном или нескольких компонентах - химических элементах снижают долю изотопов, из которых при облучении нейтронами образуются с большой вероятностью долгоживущие радиоактивные нуклиды, обусловливающие высокую удельную активность материала.
Заявленный способ характеризуется наличием дополнительной операции, заключающейся в удалении из природного изотопного состава одного или нескольких компонентов конструкционного материала части тех изотопов, из которых при облучении нейтронами образуются с большой вероятностью догложивущие радиоактивные нуклиды, обусловливающие высокую удельную активность материала, что соответственно, уменьшает остаточную удельную активность материала в случае его облучения, определяемую измененным изотопным составом, улучшает радиационную обстановку и позволяет обслуживающему персоналу приступать к работе в контакте с оборудованием по истечении более короткого периода времени, за который уровень излучения снизится до допустимого. Следует подчеркнуть, что упомянутое решение, основанное на изменении природного изотопного состава компонентов, может быть использовано и в процессе получения неметаллических металлов, например, полимеров.
Пример 1. Одним из перспективных конструкционных материалов для элементов конструкций термоядерного реактора является ванадий.
Однако металлический ванадий, получаемый путем переработки природного сырья - ванадиевой руды, содержит два изотопа: 50V и 51V, при этом изотоп 51V образует при облучении короткоживущие радиоактивные изотопы со значениями периода полураспада до 2 сут, в то время как изотоп 50V превращается при облучении в долгоживущий радиоактивный изотоп 49V с периодом полураспада 338 сут и, соответственно, обусловливает высокий уровень излучения при облучении изготовленного из ванадия оборудования. Для улучшения радиационных свойств ванадия в процессе его получения путем извлечения из ванадиевой руды и переработки в металлический ванадий по известной технологии (Киффер, Рихард и Браун, Х, Ванадий, ниобий, тантал. Перев. с нем. М.: Металлургия, 1962, с. 24-56) на одной из промежуточной стадий у ванадиевого полуфабриката путем разделения изотопов, например, методом газовой диффузии (Синев Н.М., Б.Б.Бутуров Экономика ядерной энергетики (Основы технологии и экономики ядерного топлива. М.: Атомиздат, 1980, с. 215 - 254) существенно снижают долю изотопа 50V, при этом повышается, соответственно, доля изотопа 51V, в том числе и в конечном продукте.
Пример 2. Для улучшения радиационных свойств широко используемой в ядерной энергетике нержавеющей стали марки 1Х18Н9Т целесообразно у компонента никеля, содержащего изотопы: 58Ni; 60Ni; 61Ni; 62Ni; 64Ni; снизить долю изотопа 62Ni, из которого при облучении нейтронами образуется с большой вероятностью долгоживущий радиоактивный изотоп 63Ni с периодом полураспада 100 лет. При этом перед сплавлением компонентов стали предварительно на одной из стадий извлечения никеля из природного сырья уменьшают, например, центрифужным методом (см. вышеупомянутый источник информации: кн. Н.М.Синева, Б.Б. Бутурова) долю изотопа 62Ni, что в результате обеспечивает получение конечного продукта (нержавеющей стали марки 1Х18Н9Т с улучшенным измененным изотопным составом, который после облучения нейтронами обусловливает достаточно низкую остаточную активность материала.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА | 1996 |
|
RU2078383C1 |
ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР | 1996 |
|
RU2078382C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДА НИКЕЛЬ-63 | 2015 |
|
RU2629014C2 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА В ТОРИЕВОМ ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ С НАРАБОТКОЙ ИЗОТОПА УРАНА U | 2016 |
|
RU2634476C1 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВУЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2014 |
|
RU2557616C1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ВОДО-ВОДЯНЫХ РЕАКТОРОВ И РЕАКТОРОВ РБМК | 2013 |
|
RU2569998C2 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА В УРАН-ТОРИЕВОМ ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ С НАРАБОТКОЙ ИЗОТОПА U | 2016 |
|
RU2619599C1 |
СПОСОБ ФИКСАЦИИ РАДИОИЗОТОПА I-129 | 2007 |
|
RU2340966C1 |
ЛИСТОВАЯ ХЛАДОСТОЙКАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОНТЕЙНЕРНОЙ ТЕХНИКИ АТОМНОЙ И ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ | 2009 |
|
RU2413782C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДА ТОРИЙ-228 | 2012 |
|
RU2499311C1 |
Изобретение относится к области получения конструкционных металлов и материалов. Сущность изобретения заключается в том, что в одном или нескольких компонентах - химических элементах, на стадии извлечения из природного сырья снижают долю изотопов, из которых при облучении нейтронами образуются с большой вероятностью долгоживущие радиоактивные нуклиды, обусловливающие высокую удельную активность материала. Способ позволяет улучшить радиационные свойства конструкционных металлов и материалов влияющих на эксплуатационные характеристики. 2 с.п. ф-лы.
Советский энциклопедический словарь | |||
Дверной замок, автоматически запирающийся на ригель, удерживаемый в крайних своих положениях помощью серии парных, симметрично расположенных цугальт | 1914 |
|
SU1979A1 |
Байпас для паровозов | 1923 |
|
SU804A1 |
SU, авторское св идетельство, 794080, C 21 D 3/06, 1981 | |||
SU, авторское свидетельство, 15745 61, C 21 D 3/06, 1990 | |||
SU, авторское свидетельство, 1486538, C 22 F 3/00, 1989 | |||
Киффер, Рихард и др | |||
Ванадий, ниобий, тантал | |||
Перевод с нем | |||
- М.: М еталлургия, 1962, с | |||
Пишущая машина для тюркско-арабского шрифта | 1922 |
|
SU24A1 |
Синев Н.М., Бутуров Б.Б | |||
Экономика ядерной э нергетики | |||
(Основы технологии и экономики ядерного топлива) | |||
- М.: Атомизд ат, 1980, с | |||
Кузнечный горн | 1921 |
|
SU215A1 |
Авторы
Даты
1998-06-20—Публикация
1997-03-03—Подача