Национальная академия наук Украины Институт электрофизики и радиационных технологий Модификация структурных, электрофизических и механических свойств металлических.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Модификация структуры и механических свойств быстрорежущей стали Р18 при комбинированном плазменном и термическом воздействии Магистерская работа Бибик.
Advertisements

СТРУКТУРА, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДОГО СПЛАВА Т 15 К 6, ОБЛУЧЕННОГО СИЛЬНОТОЧНЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ Научный руководитель профессор.
Программа Президиума РАН Отделение нанотехнологий и информационных технологий Проект 27.4 «Физические основы электронно-пучковой наноструктуризации металлов.
ЛЕКЦИЯ 14 Электронная микроскопия. Принципиальная схема просвечивающего электронного микроскопа 1 - источник излучения; 2 - конденсор; 3 - объект; 4 -
Дипломная работа Афанасьева Андрея Анатольевича Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Широков Евгений Вадимович Акустические методы регистрации нейтрино.
Вводный курс Вторичные электромагнитные эффекты в радиоэлектронной аппаратуре при действии импульсного ионизирующего излучения В.Ф.Зинченко, д.ф.-м.н.,
Исследование баланса энергии в ионном ускорителе ТЕМП-4М Магистрант 1-го года обучения Хайлов И. П. Научный руководитель: Пушкарёв А. И. Национальный исследовательский.
Прямой метод определения запаса устойчивости q на установке ГОЛ-3 Докладчик: Аверков А.М. Руководитель: Бурдаков А.В.
Поверхностная сверхпроводимость. Контактные явления. Тонкие пленки Размерные эффекты.
Получение объемных наноматериалов. 2 Основные методы получения объемных материалов.
Магистерская диссертация: «Структурно-фазовое состояние титана, легированного под воздействием электронных пучков» Магистрант Шиманский Виталий Игоревич.
Белорусский государственный университет Физический факультет Кафедра атомной физики и физической информатики Электрофизические свойства водородосодержащих.
Электрофизические свойства проводниковых материалов Автор Останин Б.П. Эл. физ. свойства проводниковых материалов. Слайд 1. Всего 12 Конец слайда.
Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на годы, направление «Физика конденсированных сред.
XVI конференция молодых ученых и специалистов ОИЯИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ СОРБЦИИ НА ВТОРИЧНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ЭМИССИЮ А.Ю. Рудаков.
Лекция 6. ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОННЫХ И ИОННЫХ ПУЧКОВ. Ограничение тока пространственным зарядом в диоде. Формула Ленгмюра и Богуславского.
Сверление Электронным пучком Выполнил студент гр.350-1: Н.А. Прокопенко Проверил Доцент кафедры ЭП: А.И. Аксенов Министерство образования и науки Российской.
1 ОЖЕ-ЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ОЖЕ-ЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В.И. Троян, М.А. Пушкин, В.Д. Борман, В.Н. Тронин презентация к лекциям по курсу «Физические.
Профили микротвердости стали 45 (E S = 20 Дж/см 2 ; τ = 50 мкс; f = 0,3 Гц) Программа II.7.4 «Наноструктурные слои и покрытия: оборудование, процессы,
Синхротронное излучение в диагностике наносистем 4-й курс 8-й семестр 2007/2008 Лекция 3.
Транксрипт:

Национальная академия наук Украины Институт электрофизики и радиационных технологий Модификация структурных, электрофизических и механических свойств металлических материалов, облученных трубчатым сильноточным релятивистским электронным пучком Донец Станислав Евгеньевич СИН-НАНО – 2012

2 / 20 Особенности процессов модификации металлов и сплавов пучками электронов В настоящее время предметом интенсивных исследований являются процессы изменения свойств материалов под воздействием концентрированных потоков энергии: лазерное излучение, плазменные потоки, пучки заряженных частиц. Повышенный интерес к прикладному использованию сильноточных релятивистских трубчатых пучков электронов активизировался в связи с развитием сильноточных твердотельных коммутаторов, позволяющих реализовывать частотные режимы обработки. В радиационных технологиях на базе пучков электронов в качестве инструмента управления используются, как правило, внешние магнитные поля. Поскольку сильноточные импульсные пучки требуют использования магнитных полей с более высокими значениями напряженности, а также согласованности во времени воздействия этих полей, представляется целесообразным учет механизмов фокусировки пучка в результате взаимодействия с полями наводимыми в примишенной оснастке. Также важно изучить возможность использования этих эффектов для задачи управления зоной энерговыделения пучка При электронно пучковой модификации электропроводящих материалов в частотном режиме происходит изменение электрофизических свойств мишени, а именно проводимости, т.о. необходимо понимать величину этих изменений как с точки зрения электромагнитного взаимодействия с пучком, так и конечного эффекта от облучения. Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

3 / 20 Особенности процессов модификации металлов и сплавов пучками электронов Воздействие трубчатого СРЭП на металлическую мишень приводит к абляционному выбросу материала, что может рассматриваться как способ получения дисперсных материалов. Следует заметить, что данные пучки представляют интерес не только как модифицирующий инструмент, но и как тестовый, т.е. моделирующий действие на материал экстремальных факторов (взрывы, ударные, температурные, радиационные воздействия) с целью определения его стойкости. Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

4 / 20 Ускоритель электронов Энергия электронов 0.5 МэВ. Ток пучка 2 кА. Длительность импульса 5 мкс. Внешний диаметр пучка40 мм. Толщина стенки пучка – мм. Выделяемая плотность энергии 1 кДж/см 2. Полная энергия пучка кДж. Давление торр. Общий вид ускорителя Схема магнитоизолированного диода –––––––––––––––– омический делитель напряжения; токовый шунт; ускорительная колонка; соленоид; ФЭУ; коллектор; анодная вставка; пояс Роговского. Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

5 / 20 Сильноточный импульсный измерительный шунт –––––––––– стакан (аллюминий); крышка (латунь); диски (латунь); нихромовые проволочки; керамический изолятор. Конструкция измерительного токового шунта Осциллограмма тока пучка на коллекторе Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

6 / 20 Управление зоной энерговыделения трубчатого СРЭП в мишени Исходная расчетная область Расчетная область с внутренним конусом Расчетная область с двумя конусами Общий вид отклоняющих конусов Отклонение сильноточного электронного пучка от проводящей поверхности Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

˙. 7 / 20 Управление зоной энерговыделения трубчатого СРЭП в мишени Для численного моделирования был выбран метод "больших частиц"(PIC). Уравнение движения одной релятивистской частицы из всего ансамбля: v = qm0qm0 1 v2c2v2c2 E + v × B c 2 v vE Основные расчетные уравнения для определения электромагнитного поля (для векторного потенциала принята нормировка по Кулону): 1 Скалярный потенциал электрического поля: с граничными условиями: 1. Условие Дирихле ε 2 ϕ = ρ. 2. Условие Неймана ϕ = p, ϕ · n = q, (x, y, z) Γ 1. (x, y, z) Γ На границах раздела, где ε скачкообразно изменяет значение, применяются условия непрерывности ϕ + = ϕ, (x, y, z) Γ c, и ε + ϕ + · n = ε ϕ · n, (x, y, z) Γ c. Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

2 t rr 8 / 20 Управление зоной энерговыделения трубчатого СРЭП в мишени Векторный магнитный потенциал: 1µ1µ 2 A + σ A t 2 A + ε 2 = σ ϕ ε ϕtϕt + ρv. с граничными условиями: 1. Условие Дирихле A = P, 2. Однородное условие Неймана (x, y, z) Γ 1. n ×× A = 0, (x, y, z) Γ 2, применяемое на плоскостях симметрии. 3. На границах раздела, где µ скачкообразно изменяет значение, применяются условия непрерывности n × A + = n × A, (x, y, z) Γ c, и 1µ+1µ+ n × × A + = 1 µ n × × A, (x, y, z) Γ c. Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

00 9 / 20 Управление зоной энерговыделения трубчатого СРЭП в мишени * 1,143 1,000 0,857 0,714 0,571 0,429 0,286 0,143 d * 1,143 1,000 0,857 0,714 0,571 0,429 0,286 0,143 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 r*r* * Вставка внутренний конусВставки внутренний и внешний конусы Расределение плотности тока электронного пучка на поверхности мишени Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

10 / 20 Управление зоной энерговыделения трубчатого СРЭП в мишени Вставка внутренний конусВставки внутренний и внешний конусы Реальный и расчитанный следы пучка на поверхности мишеней (в одном масштабе) Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

мм43,61 мм23,18 мм11,71 мм15,95 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ & & & & ˙ 11 / 20 Анализ электропроводности облученных неферромагнитных мишеней D 1 103,94mm d 1 67,59мм H1H1 H 2 D 2 57,40mm d 2 22,38mm h 2 Измеряемый образец Возбуждающая катушка h 1 Измерительная катушка jωσ ω 2 ε 0 ε отн A + × N 1 ε jω A · dS i=1S i I 1 = z 1 + R 1 N 2 jω A · dS i=1S i I 2 = z н R 2 1 µ 0 µ отн × A ˙ = J стор Расчетная модель вихретокового преобразователя I1z1I1z1 U вх R к 1 · R к 2 U вых I 2 zнzн V ε – ЭДС генератора; z 1 – регулируемое сопротивление; z н – измерительное сопротивление; R 1 и R 2 – омические сопротивления Конечноэлементная модель Расчетная схема преобразователя катушек. Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

м м 12 / 20 Анализ электропроводности облученных неферромагнитных мишеней Внешний вид сборки возбуждающей и измерительной катушек Внешний вид вихретокового датчика 60 МСм м 34 МСм 55 МСм м 32 МСм Результат измерения элетропроводности электротехнической меди Результат измерения элетропроводности сплава Д16 Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

13 / 20 Анализ спектра валентных электронов облученного сплава Д16 Исследования спектра валентных электронов по- верхности образцов сплава Д16 проводились мето- дом рентгеновской фотоэлектронной спектросоко- пии на спектрометре XPS-800 Kratos. Давление в камере прибора составляло 5·10 8 торр. Фотоэлек- троны возбуждались MgKα-излучением с энерги- ей фотонов 1253,6 эВ. Параметры активирующе- го рентгеновского излучения: U = 15 кВ, J = 20 мА. Кинетическая энергия электронов анали- зировалась полусферическим электростатическим анализатором. Разрешение спектрометра 1 эВ, точность определения энергии связи – 0,3 эВ. Спек- тры обрабатывались на компьютере: проводилось Спектры валентных электронов сплава Д16: овалы – до облучения, прямоугольники – после облучения сглаживание, вычитание постоянного фона и фо- на неупругих потерь по методу (Shirley), удаление уширяющего действия рентгеновской линии (ите- рационная развертка) и разложение сложной ли- нии на составляющие ее компоненты. Толщина ана- лизируемого слоя 5 нм. Перед установкой в вакуум поверхность образца протиралась изопропиловым спиртом. Для уменьшения слоя углеводородных загрязнений образцы подвергались ионной бомбардировке в вакууме (Ar +, E = 2, 5 кэВ, скорость распыления 100 A/мин). Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

14 / 20 Анализ микроструктуры электротехнической меди Исходное состояние Облученное состояние Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

15 / 20 Фрактография электротехнической меди Исходное состояние Облученное состояние Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

16 / 20 Анализ продуктов конденсации электротехнической меди d1d1 d2d2 d3d3 Размер, мкм d 1 d 2 d ,5% 0,1% 0,3% Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

МПа 17 / 20 Анализ микротвердости электротехнической меди Схема измерения микротвёрдости на поперечном сечении образца Значения микротвердости по глубине мишени, ОбластьОблучение со вставкойОблучениебез вставки Зона Исходный ЗонаЗонаИсходный плавле- ния терми- ческого образецплавле- ния терми- ческого образец воздей- ствия воздей- ствия внутр. центр. внешн Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

/ 20 Выводы Основные результаты можно сформулировать в следующих выводах: Разработана и создана примешенная оснастка, которая позволяет регулировать пространственное распределение энергии излучения в приповерхностном слое образцов, облучаемых трубчатым сильноточным релятивистским электронным пучком. Разработано и создано устройство для измерения импульсного электрического тока, генерируемого в мишени, которое позволяет устанавливать корреляционные зависимости с импульсами динамических нагрузок, возникающих при облучении твердотельных мишеней трубчатым сильноточным релятивистским электронным пучком. Установлено, что вследствие облучения сплава Д16 трубчатым сильноточным релятивистским электронным пучком, происходит изменение спектра валентных электронов, что проявляется в уменьшении значения электропроводности в зоне переплава на 5%. Установлено, что при синтезе продуктов абляции, возникающих при облучении трубчатым сильноточным электронным пучком металлических мишеней, существует ряд факторов, влияющих на поле скоростей выброса вещества, его дисперсность и структуру покрытия. Среди установленных факторов основными являются: пространственное распределение поглощенной дозы; расстояние от точки конденсации в области испарения; модификация структуры приповерхностного слоя мишени в результате действия последовательности импульсов трубчатого сильноточного релятивистского электронного пучка. Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

5 19 / 20 Выводы Установлено, что после однократного облучения электротехнической меди трубчатым сильноточным релятивистским электронным пучком электропроводность переплавленного слоя уменьшается на 7%. Определено распределение микротвердости в поперечном сечении образца – наиболее упрочненная зона соответствует зоне плавления и зоне термического влияния. Показано, что изменения в структуре проявляются в изменении микротвердости и приводят к различиям в характере изломов медных образцов. В зоне переплава медного образца преобладающий механизм разрушения – хрупкое разрушение, в тоже время, для остальной части образца наблюдается вязкое разрушение. Донец С.Е. (ИЭРТ НАН Украины)Модификация трубчатыми СРЭП

Спасибо за внимание