Формирование градиентных структур TiN/Ti/Zr-1Nb вакуумными ионно-плазменными методами для защиты от проникновения водорода

Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0
Кашкаров, Егор Борисович
Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………………………….. 4
ГЛАВА 1. КОРРОЗИЯ И ВОДОРОДНОЕ ОХРУПЧИВАНИЕ
ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ …………………………………………………………………… 14
1.1. Взаимодействие водорода с цирконием …………………………………………… 14
1.1.1. Фазовая диаграмма состояний Zr-H ………………………………………….. 16
1.1.2. Диаграмма равновесных состояний сплавов системы Zr-Nb ……… 19
1.1.3. Сорбция водорода ……………………………………………………………………. 21
1.1.4. Коррозия ………………………………………………………………………………….. 22
1.1.5. Деградация механических свойств …………………………………………… 26
1.2. Методы защиты от коррозии и водородного охрупчивания. …………….. 28
1.2.1. Оптимизация состава и разработка новых сплавов. …………………… 28
1.2.2. Защитные покрытия и модифицирование поверхности …………….. 31
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ…………………………………….. 38
2.1. Объект исследования ……………………………………………………………………… 38
2.2. Формирование градиентных структур ионно-плазменными методами 38
2.3. Насыщение водородом из газовой фазы ………………………………………….. 41
2.4. Атомно-силовая микроскопия …………………………………………………………. 42
2.5. Сканирующая электронная микроскопия ………………………………………… 43
2.6. Измерение концентрации водорода …………………………………………………. 43
2.7. Оптическая спектрометрия высокочастотного тлеющего разряда ……. 43
2.8. Рентгеноструктурный анализ ………………………………………………………….. 45
2.9. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия………………………………. 45
2.10. Позитронная спектроскопия …………………………………………………………. 46
ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННО-ИММЕРСИОННОЙ ИОННОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ И ОСАЖДЕНИЯ ТИТАНА НА СТРУКТУРУ И
СВОЙСТВА ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА Э110 ……………………………………….. 49
3.1. Влияние параметров ионной имплантации на морфологические
изменения поверхности сплава Э110 ………………………………………………………… 49
3.1.1. Влияние потенциала смещения на морфологию поверхности …… 49
3.1.2. Влияние длительности ПИИИ на морфологию поверхности …….. 53
3.2. Влияние параметров ионной обработки на структуру, состав и
распределение титана по глубине сплава Э110 ………………………………………….. 56
3.3. Микроструктура и валентное состояние атомов на поверхности ……… 61
3.4. Выводы ………………………………………………………………………………………….. 64
ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ НА
КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ, СОРБЦИЮ И ЗАХВАТ ВОДОРОДА
СПЛАВОМ Э110 ……………………………………………………………………………………… 66
4.1. Влияние параметров ионной имплантации и осаждения титана на
кинетику поглощения водорода циркониевым сплавом……………………………… 66
4.2. Влияние микрокапельной фракции на поверхности сплава на кинетику
наводороживания и механические свойства циркониевого сплава ……………… 72
4.3. Эволюция дефектной структуры сплава после ионной имплантации и
наводороживания ……………………………………………………………………………………… 79
4.4. Влияние оксидирования в воздушной атмосфере на коррозионную
стойкость сплава ………………………………………………………………………………………. 90
4.5. Выводы ………………………………………………………………………………………….. 97
ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРОДОСТОЙКОСТИ И
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМ TiN/Э110 И TiN/Ti/Э110 …………… 99
5.1. Кинетика наводороживания и термическая стойкость циркониевого
сплава Э110 с покрытиями TiN и TiN/Ti ………………………………………………….. 100
5.2. Закономерности сорбции и захвата водорода циркониевым сплавом с
градиентной структурой TiN/Ti/Э110 ……………………………………………………… 105
5.3. Адгезионная прочность и термическая стойкость систем
TiN/Ti/Э110…. ……………………………………………………………………………………….. 111
5.4. Физико-механические свойства покрытий TiN и TiN/Ti…………………. 113
5.5. Трибологические свойства систем TiN/Ti/Э110 ……………………………… 115
5.6. Выводы ………………………………………………………………………………………… 117
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………………………… 118
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………………………………….. 120

Актуальность работы. Сплавы на основе циркония, являются важным
конструкционным и функциональным материалом ядерной энергетики ввиду
низкого сечения поглощения тепловых нейтронов, высокой коррозионной
стойкости и хорошим механическим свойствам. В частности, из циркониевых
сплавов изготавливаются оболочки тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов),
дистанцирующие решетки, каналы и др. В процессе эксплуатации реакторов
циркониевые сплавы подвержены коррозии и водородному охрупчиванию.
Последнее приводит к деградации механических свойств сплава вследствие
образования гидридов, имеющих более низкую плотность и пластичность.
Одними из перспективных методов защиты циркониевых сплавов от
коррозии и проникновения водорода являются модифицирование
поверхности пучками заряженных частиц и осаждение защитных покрытий.
Покрытия нитрида титана (TiN), в свою очередь, обладают низкой
водородопроницаемостью и являются перспективными для защиты
циркониевых сплавов от коррозии [1]. Кроме того, покрытия TiN обладают
высокой износостойкостью, что благоприятно сказывается и на подложку из
сплавов циркония [2]. Хотя покрытие TiN является барьерным, оно не может
обеспечивать эффективный захват диффундирующего водорода. В то же
время, различия коэффициентов термического расширения (КТР) покрытия и
подложки могут приводить к ухудшению адгезионных свойств и
трещиностойкости покрытия. Для повышения адгезионных свойств покрытия
TiN, разрабатываются различные методы, в частности формирование
переходных слоев [3, 4], обладающих промежуточным значением КТР и
низким сечением поглощения тепловых нейтронов. Формирование
переходного слоя, в частности из титана, может обеспечивать
самозалечивание покрытия TiN при образовании трещин или механическом
повреждении [5]. Таким образом, формирование градиентной структуры на
поверхности сплава, обеспечивающей барьерные свойства по отношению к
проникновению водорода, а также высокую адгезию и трещиностойкость
покрытия, является важной и актуальной задачей.
В настоящей работе для формирования градиентных структур на
поверхности сплава предлагается использование методов плазменно-
иммерсионной ионной имплантации (ПИИИ) и осаждения из плазмы
вакуумно-дугового разряда (ВДО), и магнетронным распылением (МР).
Указанные методы получили широкое применение в различных отраслях
промышленности для модифицирования поверхности материалов и придания
им функциональных свойств.
Несмотря на широкое практическое применение названных материалов
и методов, остаются не изученными или слабо изученными физические
механизмы, приводящие в некоторых случаях к хорошим практическим

Основными результатами, полученными при выполнении
диссертационной работы, являются:
1. В работе выполнены систематические исследования влияния плазменно-
иммерсионной ионной имплантации из плазмы вакуумного дугового разряда
и осаждения титана и покрытий TiN из того же разряда на структуру,
морфологию, валентное состояние и механические свойства получаемых
модифицированных приповерхностных слоёв, сформированных на
поверхности циркониевого сплава Э110.
2. Впервые показано, что ПИИИ титана при потенциале смещения 1500 В
приводит к формированию на поверхности сплава Э110 модифицированного
слоя с мелкозернистой структурой (50-100 нм) и градиентным
распределением титана и циркония по глубине; при потенциалах смещения
500 В и 1000 В помимо модифицированного слоя формируется тонкое
титановое покрытие.
3. Выявлено, что в результате обработки поверхности сплава методом ПИИИ
существенно снижается скорость сорбции водорода (до 40 раз), что
обусловлено формированием оксидных соединений титана (TiO2 и Ti2O3) и
циркония (ZrO2) на поверхности модифицированного слоя, а также его
дефектной структурой. Присутствие оксидов TiO2 и Ti2O3 на поверхности
обеспечивает лучшие защитные свойства в сравнении с пленкой ZrO2
сформированной на поверхности исходного сплава Э110.
4. Взаимодействие водорода с модифицированным слоем при температуре
400 °С сопровождается частичным восстановлением диоксида титана TiO2 на
поверхности до Ti2O3 и TiO, и захватом водорода вблизи вакансионных
дефектов, распределение которых в глубину достигает 400 нм, с
формированием водород-вакансионных комплексов.
5. ПИИИ титана приводит к повышению коррозионной стойкости
циркониевого сплава Э110 в 2 раза (5 ч окисления): коррозия протекает более
равномерно, снижается доля неустойчивой тетрагональной фазы t-ZrO2, а
оксидный слой преимущественно состоит из моноклинной фазы диоксида
циркония m-ZrO2. При длительных испытаниях (более 24 ч окисления)
коррозионный привес имплантированного титаном сплава находится на
одном уровне со сплавом без обработки.
6. Установлено, что покрытия нитрида титана толщиной ~450 нм,
осажденные на поверхность титансодержащего модифицированного слоя,
приводят к снижению скорости сорбции водорода циркониевым сплавом в
~60 раз при осаждении методом магнетронного распыления и в ~75 раз при
осаждении из плазмы вакуумного дугового разряда.
7. Разработан способ формирования градиентной поверхностной структуры
«покрытие TiN-модифицированный титансодержащий слой»
обеспечивающей барьерные свойства по отношению к водороду и стойкость
покрытия TiN в условиях термического циклирования до 800 °С.
8. Полученные результаты могут быть использованы для разработки
технологии защиты конструкционных и функциональных материалов от
проникновения водорода на основе вакуумных ионно-плазменных методов
модифицирования поверхности и осаждения покрытий.

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Читать «Формирование градиентных структур TiN/Ti/Zr-1Nb вакуумными ионно-плазменными методами для защиты от проникновения водорода»

    Помогаем с подготовкой сопроводительных документов

    Совместно разработаем индивидуальный план и выберем тему работы Подробнее
    Помощь в подготовке к кандидатскому экзамену и допуске к нему Подробнее
    Поможем в написании научных статей для публикации в журналах ВАК Подробнее
    Структурируем работу и напишем автореферат Подробнее

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    AleksandrAvdiev Южный федеральный университет, 2010, преподаватель, канд...
    4.1 (20 отзывов)
    Пишу качественные выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. Опыт написания работ - более восьми лет. Всегда на связи.
    Пишу качественные выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. Опыт написания работ - более восьми лет. Всегда на связи.
    #Кандидатские #Магистерские
    28 Выполненных работ
    Дмитрий К. преподаватель, кандидат наук
    5 (1241 отзыв)
    Окончил КазГУ с красным дипломом в 1985 г., после окончания работал в Институте Ядерной Физики, защитил кандидатскую диссертацию в 1991 г. Работы для студентов выполня... Читать все
    Окончил КазГУ с красным дипломом в 1985 г., после окончания работал в Институте Ядерной Физики, защитил кандидатскую диссертацию в 1991 г. Работы для студентов выполняю уже 30 лет.
    #Кандидатские #Магистерские
    2271 Выполненная работа
    Шагали Е. УрГЭУ 2007, Экономика, преподаватель
    4.4 (59 отзывов)
    Серьезно отношусь к тренировке собственного интеллекта, поэтому постоянно учусь сама и с удовольствием пишу для других. За 15 лет работы выполнила более 600 дипломов и... Читать все
    Серьезно отношусь к тренировке собственного интеллекта, поэтому постоянно учусь сама и с удовольствием пишу для других. За 15 лет работы выполнила более 600 дипломов и диссертаций, Есть любимые темы - они дешевле обойдутся, ибо в радость)
    #Кандидатские #Магистерские
    76 Выполненных работ
    Анна В. Инжэкон, студент, кандидат наук
    5 (21 отзыв)
    Выполняю работы по экономическим дисциплинам. Маркетинг, менеджмент, управление персоналом. управление проектами. Есть опыт написания магистерских и кандидатских диссе... Читать все
    Выполняю работы по экономическим дисциплинам. Маркетинг, менеджмент, управление персоналом. управление проектами. Есть опыт написания магистерских и кандидатских диссертаций. Работала в маркетинге. Практикующий бизнес-консультант.
    #Кандидатские #Магистерские
    31 Выполненная работа
    Ольга Б. кандидат наук, доцент
    4.8 (373 отзыва)
    Работаю на сайте четвертый год. Действующий преподаватель вуза. Основные направления: микробиология, биология и медицина. Написано несколько кандидатских, магистерских... Читать все
    Работаю на сайте четвертый год. Действующий преподаватель вуза. Основные направления: микробиология, биология и медицина. Написано несколько кандидатских, магистерских диссертаций, дипломных и курсовых работ. Слежу за новинками в медицине.
    #Кандидатские #Магистерские
    566 Выполненных работ
    Татьяна С. кандидат наук
    4.9 (298 отзывов)
    Большой опыт работы. Кандидаты химических, биологических, технических, экономических, юридических, философских наук. Участие в НИОКР, Только актуальная литература (пос... Читать все
    Большой опыт работы. Кандидаты химических, биологических, технических, экономических, юридических, философских наук. Участие в НИОКР, Только актуальная литература (поставки напрямую с издательств), доступ к библиотеке диссертаций РГБ
    #Кандидатские #Магистерские
    551 Выполненная работа
    Катерина М. кандидат наук, доцент
    4.9 (522 отзыва)
    Кандидат технических наук. Специализируюсь на выполнении работ по метрологии и стандартизации
    Кандидат технических наук. Специализируюсь на выполнении работ по метрологии и стандартизации
    #Кандидатские #Магистерские
    836 Выполненных работ
    Олег Н. Томский политехнический университет 2000, Инженерно-эконо...
    4.7 (96 отзывов)
    Здравствуйте! Опыт написания работ более 12 лет. За это время были успешно защищены более 2 500 написанных мною магистерских диссертаций, дипломов, курсовых работ. Явл... Читать все
    Здравствуйте! Опыт написания работ более 12 лет. За это время были успешно защищены более 2 500 написанных мною магистерских диссертаций, дипломов, курсовых работ. Являюсь действующим преподавателем одного из ВУЗов.
    #Кандидатские #Магистерские
    177 Выполненных работ
    Евгений А. доктор, профессор
    5 (154 отзыва)
    Более 40 лет занимаюсь преподавательской деятельностью. Специалист в области философии, логики и социальной работы. Кандидатская диссертация - по логике, докторская - ... Читать все
    Более 40 лет занимаюсь преподавательской деятельностью. Специалист в области философии, логики и социальной работы. Кандидатская диссертация - по логике, докторская - по социальной работе.
    #Кандидатские #Магистерские
    260 Выполненных работ

    Последние выполненные заказы

    Другие учебные работы по предмету

    Радиационное упрочнение и оптические свойства материалов на основе SiO2
    📅 2022 год
    🏢 ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
    Особенности формирования реальной структуры эпитаксиальных CVD-пленок алмаза с природным и модифицированным изотопным составом
    📅 2021 год
    🏢 ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
    Исследование комплексной диэлектрической проницаемости конденсированных сред на основе новых методов терагерцовой импульсной спектроскопии
    📅 2021 год
    🏢 ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»