Фактор предпочтения базисной краевой дислокационной петли в цирконии. Численный анализ
Бабич А.В.1, Клепиков В.Ф.1, Остапчук П.Н.1
1Институт электрофизики и радиационных технологий НАН Украины, Харьков, Украина
Email: avbabich@kipt.kharkov.ua, vfklepikov@ukr.net, ostapchuk@kipt.kharkov.ua
Поступила в редакцию: 8 августа 2020 г.
В окончательной редакции: 8 августа 2020 г.
Принята к печати: 18 августа 2020 г.
Выставление онлайн: 8 сентября 2020 г.
Недавние численные расчеты коэффициентов диффузии радиационных точечных дефектов в гексагональных кристаллах показали, что основное предположение теории радиационного роста циркония (DAD - diffusional anisotropy difference) не выполняется. Таким образом, упругая идеология (EID - elastic interaction difference), основанная на концепции фактора предпочтения стока остается актуальной. В этой связи численно (методом конечных разностей) посчитан фактор предпочтения базисной краевой петли циркония в тороидальном резервуаре с учетом упругой анизотропии гексагонального кристалла. Тороидальная геометрия резервуара позволяет провести расчеты для петли любого размера и без какой-либо коррекции упругого поля в ее области влияния. Получены зависимости фактора предпочтения петли от ее радиуса и природы при различных плотностях стоков. Показана существенная роль формы граничного условия на внешней поверхности резервуара. Обозначены перспективы дальнейших исследований в построении теории радиационного роста циркония на основе упругой идеологии. Ключевые слова: точечный дефект, базисная дислокационная петля, фактор предпочтения, цирконий, радиационный рост.
- A.D. Brailsford, R. Bullougb. J. Nucl. Mater. 44, 121 (1972)
- A.D. Brailsford, R. Bullougb , M.R. Hayns. J. Nucl. Mater. 60, 246 (1976)
- V.A. Borodin, A.E. Volkov, A.I. Ryazanov. J. Nucl. Mater. 307-311, 862 (2002)
- M. Griffiths. J. Nucl. Mater. 159, 190 (1988)
- C.H. Woo. J. Nucl. Mater. 276, 90 (2000)
- S.N. Buckley. Properties of Reactor Materials and Effects of Irradiation Damage. Butterworths, London (1962). 413 р
- V.I. Dubinko, A.S. Abyzov, A.A. Turkin. J. Nucl. Mater. 336, 11 (2005)
- C.H. Woo, U. Gosele. J. Nucl. Mater. 119, 219 (1983)
- C.H. Woo. J. Nucl. Mater. 159, 237 (1988)
- G.D. Samolyuk, A.V. Barashev, S.I. Golubov, Y.N. Osetsky, R.E. Stoller. Acta Mater. 78, 173 (2014)
- Дж. Эшелби. Континуальная теория дислокаций. Наука, М. (1963). 215 с
- А.М. Косевич. Физическая механика реальных кристаллов. Наук. думка, Киев. (1981). 328 с
- E. Kroner. Z. Phyz. 136, 402 (1953)
- M.H. Yoo. Phys. Status Solidi B 61, 411 (1974)
- П.Н. Остапчук, О.Г. Троценко. ФТТ 58, 1749 (2016)
- П.Н. Остапчук, О.Г. Троценко. ФТТ 59, 912 (2017)
- L. Fast, J.M. Wills, B. Johansson, O. Eriksson. Phys. Rev. B 51, 17431 (1995)
- А.М. Косевич, З.К. Саралидзе, В.В. Слезов. ФТТ 6, 3383 (1964)
- C.H. Woo, W.S. Liu, M.S. Wuschke. AECL-6441 (1979)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.