Fe-Cr-O系氧化物点阵模型修正以及热力学数据库的建立开题报告

 2023-04-02 15:08:26

1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)

文 献 综 述一、 铅铋冷却反应堆1.1 铅铋冷却反应堆的发展现状铅铋冷却反应堆采用低熔点、高沸点的铅铋共晶合金作为冷却剂,相比于传统的反应堆,具有更高的固有安全性和更好的抵御严重事故的能力,以及更高的能量密度和更长的运行寿期。

具体而言,铅铋材料作为冷却剂具有反应性负反馈系数;铅铋反应堆在严重事故下能够仅通过自然循环排出堆芯余热,大幅降低堆芯熔化事故风险;铅铋反应堆可在常压下运行,不易丧失冷却剂;铅铋合金沸点很高,不会因冷却剂沸腾影响传热效果从而发生堆芯熔化事故;铅铋合金化学稳定性好,基本为惰性,几乎不与水和空气反应,不存在锆水反应氢气爆炸事故的风险;铅铋材料的γ屏蔽性能优异,能够显著减少反应堆辐射屏蔽系统的体积[1]。

铅铋堆由于常压服役,配套设备简单,布局紧凑,可小型化、模块化、可运输设计和建造,以满足军事基地、远洋运输等特定应用场景、分布式电力供应、应急以及氢和饮用水生产等需求[2,3]。

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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

一、 主要研究内容本课题针对于低氧势下的氧化物的空位缺陷,拟通过对理想的氧化物点阵模型进行修正;拟利用Thermo-Calc软件,在评估Fe-O、Cr-O以及Fe-Cr溶体相的混合焓、氧分压及二元相边界的基础上,采用含权重的最小二乘算法优化热力学参数,建立Fe-Cr-O相图热力学数据库。

二、 研究手段(1)根据已知各纯组元、二元热力学参数数据,基于Thermo-Calc软件编写调试Fe-Cr-O三元热力学数据库。

(2)调研相关文献,分析低氧势下的氧化物的空位缺陷,结合相应的实验数据,对理想的氧化物点阵模型进行修正。

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