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11.3辐射损伤

2012-11-17 4页 ppt 122KB 23阅读

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11.3辐射损伤null第三节 辐射损伤第三节 辐射损伤  暴露在辐射下的材料会发生许多不同的问题,造成材料结构和性质的改变。 (1)金属   高能量的辐射(例如中子)可把原子撞离它的正常位置,而形成间隙原子及空位,这些点缺陷可以显著改变金属材料的电学性质如导电性,也可以影响材料的力学性质,如使延性材料变得硬而脆。退火有助于消除辐射产生的损伤。 null(2)陶瓷 辐射也能在陶瓷材料内部产生点缺陷,一般情况下,辐射对陶瓷材料的力学性质影响不大,因为它本身就是脆性材料,但辐射对材料的物理性质,如电学性质、光学性质等会产生显著影响。null(...
11.3辐射损伤
null第三节 辐射损伤第三节 辐射损伤  暴露在辐射下的会发生许多不同的问题,造成材料结构和性质的改变。 (1)金属   高能量的辐射(例如中子)可把原子撞离它的正常位置,而形成间隙原子及空位,这些点缺陷可以显著改变金属材料的电学性质如导电性,也可以影响材料的力学性质,如使延性材料变得硬而脆。退火有助于消除辐射产生的损伤。 null(2)陶瓷 辐射也能在陶瓷材料内部产生点缺陷,一般情况下,辐射对陶瓷材料的力学性质影响不大,因为它本身就是脆性材料,但辐射对材料的物理性质,如电学性质、光学性质等会产生显著影响。null(3)聚合物   即使是低能量辐射,也能改变聚合物的结构,链会断烈而使聚合度降低或造成分支,聚合物的强度降低。   防护方法有两类:一类是通过聚合物本身的化学结构修饰以增加材料的辐射稳定性,称为内部防护;另一类是外加防护剂,称为外部防护。 null本章小结  材料发生腐蚀是一个热力学自发过程,除极少数贵金属(Au、Pt等)外,几乎所有材料在使用环境中都存在程度不同的腐蚀现象,腐蚀现象十分普遍。   广义材料腐蚀是指材料由于环境的作用而引起的破坏和变质过程。   金属材料的腐蚀分全面腐蚀和局部腐蚀两大类。从技术上看,局部腐蚀危险性更大。  在实际应用中,通过优化的组分设计、适当的制备工艺及保护、合理的应力与环境介质控制等途径,可以抑制、降低材料的腐蚀及氧化,尽可能使材料性能最大限度地的得到利用。
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