核聚变环境中防氚渗透涂层材料的研究.pdf
有色金属 冶炼部分 2 0 0 7 年增刊1 1 5 核聚变环境中防氚渗透涂层材料的研究 张淑婷,马江虹。田晔,梅雪珍,薛文涛 北京矿冶研究总院盘属材料所,北京1 0 0 0 4 4 摘要就国际热校聚变反应堆 I T E R 的相关情况进行了简要介绍。并介绍了I T E R 中国液态锂铅实验 包层模块的氚渗透途径、j | | c 渗遗模型及目前常用的几种防氚罄透涂层制各技术的研究进展。 关键词I T E R ;核聚变;氚番透;涂层材料 中圈分类号T G l 7 4 .2文献标识码A 文章鲷号1 0 0 7 7 5 4 5 【2 0 0 7 R 一0 1 1 5 0 4 R e s e a r c ho nT t i t i u mP e n e t r a t i o nB a r r i e ru n d e rt h eF u s i o nC i r c u m s t a n e e Z H A N GS h u - t i n g ,M AJ i a n g 一} l o n g ,T I A NY e ,M E IX u e - z h e n ,X U EW e n - t a o I n s t i t u t eo fM e I a lM a t 口i a l 5 .B d j h 培G e n 蜘dR 魑∽c hI n n h m e o fM 赫雌&M e t a l h 嵋y .B 刨i I I g1 0 0 0 4 4 。c h i m A b s t r a c t C o n f i n e df u s i o nr e s e a r c hh a sa c h i e v e dg r e a t p r o g r e s sa sr e s u l to ft h ee f f o r t sd e v o t e dt of u s i o nr e s e a r c h O V e l “ ah a l fc e n t u r y .T h ed e v e l o p i n gp r o c e s so fI n t e r n a t i o n a lT h e r m o n u c l e a rE x p e r i m e n t a lR e a c t o r I T E R i n C h i n ai sr e v i e w e d .T h ep r e p a r a t i o nt e c h n i q u e so ft r i t i u mp e n e t r a t i o nb a r r i e r ,t r i t i u mp e r m e a t i o nf o rt h eI T E R D F L E .T B Ms y s t e m sa n dap e r m e a t i o nm o d e lf o rt h ee n t i r eT B Ms y s t e ma r ep r e s e n t e d . K e y w o r d s I T E R ;N u c l e a rf u s m n ;T H t i u mp e r m e a t i o n ;C o a t i n gm a t e r i a l s 1 国际热核聚变反应堆 I T E R 简介 能源是经济杜会发展的物质基础,随着社会的 发展和文明的进步。人类对能源的需求也越来越大。 而与全球可持续发展理念相呼应,核能将是继石油、 煤和天然气之后的主要能源,它包括裂变能和聚变 能两种主要形式。裂变能是重金属元素的质子通过 裂变释放出的巨大能量。由于裂变需要的铀等重金 属元素在地球上台量稀少,而且常规裂变反应堆会 产生放射性较强的核废料。这些因素都限制裂变能 的发展。而另一种核能形式是聚变能,聚变能是一 种安全、清洁和可持续的能源,且原料取之不尽,是 彻底解决能源问题的途径之一[ 1 - 2 】。 髓着聚变能的提出。国际热核聚变反应堆 I ” t e r r m t i o n a lT h e r m o n u c l e a rE x p e r i m e n t a lR e a c t o r .即 I T E R 被提上日程【3 】。I T E R 的原理类似太阳发光 作者筒开幕宣蚌 1 9 7 ;B 一 .女.工程师.博士 发热。即在上亿摄氏度的超高温条件下。利用氢的同 位素氘、氚的聚变反应释放出核能 原理如图1 所 示 。核聚变燃料氘和氚可以从海水中提取,核聚变 反应不产生温室气体及核废料,由于原料取之不尽, 以及不会危害环境。I T E R 计划的实施结果将决定 人类能否迅速地、太规模地使用核聚变能,从而可能 影响人类解决能源问题的进程。 2 氚的渗透 利用激光核聚变原理建造的发电站称为可控聚 变能电站,这种电站的主要燃料是氘。氘大量存在 于海水的重水之中,地球上仅在海水中就有4 5 万亿 吨氘。至于氚,虽然自然界中不存在,但靠中子同锂 作用可以产生,而海水中也含有大量的锂。无论是 以氢为燃料的系统,还是以氘、氚作燃料的聚变堆和 混合堆系统,都面临着腐蚀、脆化、渗透和滞留等严 万方数据 1 1 6 有色金属 冶炼部分 2 0 0 7 年增刊 实验包层模块即D F L L T B M D u a lF u n c t i o n a l L i t h i u mL e a d T e s tB l a n k e tM o d u l e 的氚渗透模 型- 5 - 6o 如图2 所示。从图2 可知,氚渗透路径 T P 主要包括L i P b 中氚向H e 冷却剂渗透 T P l ;L i P b 中氚向包层外渗透 T P 2 ;H e 冷却剂中氚向包层外 渗透 T P 3 ;氚通过L i P B 管道及辅助设备向外渗透 T P 4 ;氘在换热器中向一回路H e 气中渗透 T P 5 ;氚通过H e 气管道及辅助设备向外渗透 T P 6 、T P 7 ;氚在换热器中向冷却水中渗透 T P 8 、 图1 核聚变反应原理图T P 9 aT P 2 和T P 3 到真空室.T P 4 到窗口单元 F i g .1 S c h e m a t i cd i a g r a mo fn u c l e a rf u s i o n P o r tC e l l ,T P 6 和T P 7 到管道通道。其中最有可 重的材料科学同题[ 4 】。 能对环境造成影响的氚渗透途径主要包括通过} { e 如果以液态锂铅作为氚的增殖材料,并对氚渗 气管道系统 T P 6 和T P 7 渗透出来的氚和进人冷却 透过程进行一定程度的简化,则针对液态金属锂铅 水中的氚 T P 8 和T P 9 印 T E S 一氚提取系统;C P S H e 气净化系统;T C W S 一托卡马克承冷却系统;T P j l | 【渗透 图2D F L L .T B M 氚渗透模型 F i g .2 T r i t i u mp e r m e a t i o nm o d e lo fD E L L - T B M 3 氚的阻渗透层 氚在大多数金属材料中具有强的渗透性,氚泄 漏不仅造成严重的经济损失,而且可能对环境造成 污染I s 】.氚在金属中以间隙原子形式扩散。有很高 的渗透能力。而在商瓷材料中类似分子扩散。具有较 低的渗透能力【9J 。在一些陶瓷材料中形成的氚阻挡 层渗透能力比在金属中的低几个数量级,但陶瓷的 脆性及非致密性限制了它的应用。为了减少乃至阻 止氚的渗透而又不牺牲结构材料的整体性质。最实 际的方法是在材料表面加上一薄层氚扩散系数低、 表面复合常数低的物质,即所谓渗透阻挡层 T P B , T r i t i u mP e r m e a t i o nB a r r i e r [ ”1 。 经过多年的研究。目前世界上开展聚变堆研究 的国家均认为比较可行的方案是在堆用金属结构材 料表面形成防氚渗透阻挡层,因此,在低渗透率不锈 钢表面建立陶瓷防氚渗透层成为国际上公认的储氚 容器解决方案,这既可保证材料结构的性能。同时又 可抑制氚渗透[ “1 “。在最近几十年,氚/氢的阻渗 透层在多种应用程序中被开发出来.并且很多类型 的渗透层已经发展起来。像适用于金属的非匀质的 碳化物、氮化物、以及氧化物涂层等物质。如表l 所 示。 . 从表1 中可以看出A 1 2 0 3 和T i C 或T i N 和 T i 0 2 涂层有较高的P R F ,另一方面。好的阻渗透层 应该具有一些特点。像与基体材料有良好的结合强 度,好的抗热疲劳能力。在聚变环境下,良好的化学 和物理稳定性,自身的修复能力和结构的完整性,以 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 7 年增刊1 1 7 及产业化、工程化能力等等。因此,铝或钛涂层可能 是最好的选择之一。 表1 氚/氢的阻渗透层材料及性能 T a b l e1 S y s t e m sc o n s i d e r e d ∞ t r i t i u m /h y d r o g e nb a r r i e r s 4 涂层的加工制备 选择了铝或钛涂层作为氚/氢的阻渗透层。对 于前者而言,可以选择两种制备工艺,~种是C V D , 反应方程式是 2 A 1 q 3 0 q 3 H 2 一A 1 2 q 3 C 0 6 H C I A 1 2 0 3 和M A N E T 钢的热膨胀系数明显不同, 选择合适的中何层,像n C 和n N .对于浍层和基材 之间有良好的结合强度是必不可少的。另一方面, 在~哂气相沉积形成涂层前.在不锈钢表面预先 形成的氧化物薄层对于提高结合强度有很大帮助。 另一途径是在铝化物表面镀铝 包铝,蒸汽镀铝,热 浸镀铝等 和随后的氧化过程。镀铝的最大的优点 是表面氧化层的修复能力。由于镀铝过程中在金属 村底上形成了一个铝溶液的储存器,因此氧化层能 经受外界的损伤。 对于钛涂层,也就是T i C 和T i N ,或者是两者的 复合材料。通过C V D 和P V D 比较容易制得。对于 C V D - T i C ,反应过程如下 T i C l 4 C I - h T i C 4 H c l 同样地。C V D - T i N 涂层如下 T i C h 2 I - 1 2 1 /2 N 2 一T i N 4 H C l 当然,T i C 和T i N 同样可以通过P V D 获得,像 T i 靶的溅射沉积 钛原子和C l - h 或N 2 一起发生的 化学反应 ,离子镀和等离子喷涂等等。L u i sA .等 利用包埋法在3 1 6 L 不锈钢管内侧制备A 1 2 0 3 涂层。 利用物理气相沉积法在3 1 6 L 不锈钢管内侧沉积 T i C ,外侧沉积T i C A 1 2 0 3 涂层,测试显示在4 9 8K 条件下。C V D 法制备的 b q 涂层渗透减小因子为 1 7 ,在5 0 8K 条件下。P C 法制备的A k 0 3 涂层渗透 因子减小为3 4 【1 ⋯。姚振宇等利用P V D 方法在 3 1 6 L 不锈钢表面制备出厚度分别为2p m 、3 “m 的 T i N T i C T i N 和T i N T i C S i 0 2 涂层。膜与基 体结合好。无分层,致密无孔洞,在5 0 0 ℃以下表现 出良好的防氚渗透性,镀T i N T i c T i N 、T i N T i C S i 0 2 的3 1 6 L 的氚渗透率比镀钯膜 对氚无阻 挡作用 的3 1 6 L 分别降低了4 ~5 和4 ~6 个数量 级。山常起等用P V D 离子镀方法,将3 1 6 L 不锈钢 双杯型样品表面分别镀2 ~5 “1 1 “ 1T i C 和T i N 4 - T i C 膜。再用化学热处理的方法在T i C 表面层生成防氚 渗透的古c I - h 阻挡层,经能量为Ik e V 和2 8k e v H 离子辐照,发现氚在其中的渗透率比在基体材料 中低4 ~6 个数量级【l “。 A .P e r u b 等利用真空等离子喷涂法在2 .0h a m M A N E T 表面制备出1 0 0p m 的A 1 2 q 涂层.与裸露 的M A N E T 金属相比,氚渗透率降低73 个数量 级。沈嘉年等在不锈钢表面包埋渗铝,利用原位热 氧化生长A 1 2 q 膜层的方法在不锈钢表面制备了均 匀、致密的A 1 2 q 膜。渗透实验时用氢模拟氘、氚在 材料中的渗透行为,沿膜层深度方向,氢原子浓度急 剧降低,从薄膜层0 .1 2 “m 起.氢原子难以渗透进 去,说明所制备的她0 3 膜层具有良好的防氢渗透 效果。郝嘉琨等在3 1 6 L 不锈钢表面用磁控溅射方 法镀出2 3p r f l 的A 1 2 0 3 .实验表明这种膜与基体 相容性好且具有抗氧化、抗热冲击、抗辐照、低活性 等特点,氖在其中妁渗透率低,在6 0 4 ~7 7 3 K 温度 下氚在此种材料中的渗透率比在基体材料中低4 ~ 6 个数量级【l ”。 目前的涂层发展及制备技术。最新研究提出利 用双辉技术在3 1 6 L 不锈钢表面制备扎岛/S i C 为 主的复合涂层体系。通过调整工艺参数,可以在 3 1 6 L 不锈钢表面制备出梯度分布的渗A l 层.经过 双辉渗氧处理,可望获得致密的梯度氧化铝陶瓷层. 渗层厚度可大范围调节,最大可达3 0 0p m 以上[ ”J 。 与基体冶金结合的氧化铝梯度涂层不存在结合强度 问题,热循环引起的应力分布状态也呈梯度分布,因 而能够很好地缓解热失配.有效地提高抗热震性能. 为迸一步提高阻氚性能,在梯度氧化铝梯度涂层的 表面再制备一定厚度的S i C 涂层。 5 发展计划 对氚的阻渗透层而言。未来的工作主要集中在 以下几方面 B 涂层制备参数的优化。 万方数据 1 1 8 有色金属 冶炼部分 2 0 0 7 年增刊 b 涂层的特点.包括物理、机械性能和抗腐蚀 性能的测量。 c 中子辐射对阻渗透层、性能衰退、尤其是抗 腐蚀性能的影响。 d 氚的阻渗透层和聚变环境的相容性研究,特 别是和冷却剂的相容性。 e 相关工艺的开发.像氚的检测方法、氚的循 环和渗透装置、制备壳层的主要的设备。 参考文献 [ 1 ] P e n gY ,R e g g i aJ .Ap r o h e b i l i s f i cc a I m lm o d e lf o rd i a g a o s t i ep r o b l e ms o l v i n gp a r tI i n t e g r a t i n gs y m b o l i cc a u s a li n f e r - t r i c ew i t hn u m e r i cp r o b a b i l i s t i ei n f e r e n c e [ J ] .I E E ET r a r 口. S M C ,1 9 8 7 ,1 7 3 1 4 6 1 6 2 . 【2 ] C h uCY ,B a rK ,S i n g hJB ,Ha 1 .R e l a t i o n s h i pb e t w e e n a b f ic ;a f i o np Ⅱa m e t e r sa n ds t r u c t u r a lc h e t a c t e r i s t i c so fs l m e r e d l i t h i u mo r t h o s i l i e a t e [ R ] .C O N F 一8 8 4 1 7 1 5 , D E 8 8 0 0 9 3 5 . [ 3 ] P i a z z a Q ,R e i m a r mJ ,G u n t h e r E ,e ta 1 .C h a r a c t e r i z a t i o no f c e r a m i cb r e e d e rm a t e f i a l 3f o rt h eh e l i u mc o o l e dp e b b l eb e d b h n k e t 【J ] .J o u r n a lo f N u c l e a r M a t e r i a l s 。2 0 0 2 ,3 0 7 3 1 1 8 1 I . [ 4 ] W b r e i t u n gW e r l eH .E x p e r i m e n t a le v i d e n c ef o rt r i t i u mm j k a * c o n t r o m l l gp r o c e s s e si nl i t h i u m .s i l i e a t e s [ J ] .J o u r n a lo f N u d e a rM a t e r i a l s .1 9 9 1 。1 7 9 1 8 1 8 4 7 . 【5 ] A b r a m e n k o v s ,T i l i k sJ ,K i z a n eG ,e ta 1 .B a s i cs t u d yo fi n - f l u e n e eo fr a d i a t i o no fr a d i a t i o nd d e c t so nt r i t i u mr d e a s e p r o e e o sf o rl i t h i u ms i l i c a t e s [ J ] .J o u r n a lo fN u c l e a rM a t e d a l s ,1 9 9 7 .2 4 8 1 1 6 . [ 6 ] 等离子体物理学科发展战略研究课题纽.拔聚变与低温 等离子体[ M ] .北京科学出版社。2 0 0 4 . 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