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論文

Irradiation damages of structural materials under different irradiation environments

若井 栄一; 高屋 茂; 松井 義典; 永江 勇二; 加藤 章一; 鈴土 知明; 山口 正剛; 青砥 紀身; 野上 修平*; 長谷川 晃*; et al.

Journal of Nuclear Materials, 543, p.152503_1 - 152503_16, 2021/01

 被引用回数:34 パーセンタイル:95.23(Materials Science, Multidisciplinary)

High radiation damage resistance, high strength, high-strength fatigue property, high corrosion/erosion resistance, and low-activation requirement are very important for the design of structural materials and the related components in nuclear environment and high-energy accelerator driven target systems. To upgrade the system designs such as fusion reactors, fission reactors and accelerator driven target systems, we have to understand fully the changes of mechanical properties and the other properties of the materials and to make clear the mechanism. Our recent studies and some related studies for radiation damage characters are showing as below: (1) High 10 appm-He/dpa of 10 dpa irradiation condition enhanced irradiation hardening of ferritic steel and austenitic stainless steels even at high temperature of 550$$^{circ}$$C under dual beam ion irradiation. (2) Simultaneous triple ion beams (Fe, He, H ions) at 50 dpa were enhanced irradiation swelling of F82H and Fe-Cr model alloys. (3) He can shift and enhance the DBTT of the irradiated F82H steel. (4) He strongly influenced on creep life time of the irradiated austenitic stainless steel, and DPA enhanced the reduction of creep life time. (5) Higher He and H production environments, especially high-energy accelerator target system, can enhance irradiation hardening and reduce the elongation. (6) Under RaDIATE collaboration study, improved high strength Ti alloys have relatively high radiation damage resistance.

論文

Tensile behavior of dual-phase titanium alloys under high-intensity proton beam exposure; Radiation-induced omega phase transformation in Ti-6Al-4V

石田 卓*; 若井 栄一; 牧村 俊助*; Casella, A. M.*; Edwards, D. J.*; Prabhakaran, R.*; Senor, D. J.*; Ammigan, K.*; Bidhar, S.*; Hurh, P. G.*; et al.

Journal of Nuclear Materials, 541, p.152413_1 - 152413_12, 2020/12

 被引用回数:28 パーセンタイル:91.14(Materials Science, Multidisciplinary)

ブルックヘブン研究所のリニアックアイソトープ製造施設において、ビーム窓材料としてのチタン合金を含む加速器ターゲット用の様々な材料試料に対して、181MeVのエネルギーを持つ高強度陽子ビーム照射を行った。引張試験では、$$alpha$$+$$beta$$相のTi-6Al-4VのGrade-5及びGrade-23 ELI(侵入型固溶元素の不純物が低い)合金では硬さの増加と延性の大幅な低下が見られたが、$$alpha$$相単相に近いTi-3Al-2.5VのGrade-9合金では照射後も数%の均一な伸びを示した。Ti-6Al-4Vに関する透過型電子顕微鏡による解析では、$$alpha$$相の各結晶粒に2nm以下のサイズの欠陥クラスターが高密度に存在することが明らかになった。また、$$beta$$相粒には転位ループやブラック・ドットのような照射欠陥は観察されなかったが、回折パターンからは、形成が進んだ段階のオメガ相の析出が確認された。$$beta$$相における放射線誘起の$$omega$$相変態は、$$beta$$相が少ないTi-3Al-2.5V合金と比較して、Ti-6Al-4V合金の延性の損失を大きくさせている可能性がある。

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