Étude des matériaux pour les systèmes de réacteurs avancés
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Cet ouvrage décrit une application des techniques non destructives (spectroscopie d'annihilation des positons, bruit magnétique de Barkhausen) pour l'observation de matériaux commerciaux avancés tels que les alliages renforcés par dispersion d'oxydes ou les aciers ferritiques-martensitiques, matériaux candidats pour les réacteurs de quatrième génération. Ces aciers ont été étudiés en termes de dommages causés par les rayonnements, simulés par implantation d'ions hélium jusqu'à 45 DPA. L'accumulation de défauts de vacance ainsi que l'augmentation des contraintes résiduelles ont été étudiées et comparées pour tous les matériaux étudiés. La meilleure résistance aux rayonnements a été observée pour les aciers Eurofer et ODS Eurofer à 9 % de chrome.
Cet ouvrage décrit une application des techniques non destructives (spectroscopie d'annihilation des positons, bruit magnétique de Barkhausen) pour l'observation de matériaux commerciaux avancés tels que les alliages renforcés par dispersion d'oxydes ou les aciers ferritiques-martensitiques, matériaux candidats pour les réacteurs de quatrième génération. Ces aciers ont été étudiés en termes de dommages causés par les rayonnements, simulés par implantation d'ions hélium jusqu'à 45 DPA. L'accumulation de défauts de vacance ainsi que l'augmentation des contraintes résiduelles ont été étudiées et comparées pour tous les matériaux étudiés. La meilleure résistance aux rayonnements a été observée pour les aciers Eurofer et ODS Eurofer à 9 % de chrome.
AmazonPagina's: 132, Paperback, Editions Notre Savoir
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