[go: up one dir, main page]

RU2669261C1 - Коррозионно-стойкий материал с повышенным содержанием бора - Google Patents

Коррозионно-стойкий материал с повышенным содержанием бора Download PDF

Info

Publication number
RU2669261C1
RU2669261C1 RU2017136328A RU2017136328A RU2669261C1 RU 2669261 C1 RU2669261 C1 RU 2669261C1 RU 2017136328 A RU2017136328 A RU 2017136328A RU 2017136328 A RU2017136328 A RU 2017136328A RU 2669261 C1 RU2669261 C1 RU 2669261C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
boron
iron
zirconium
titanium
Prior art date
Application number
RU2017136328A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Юрьевич Чурюмов
Андрей Владимирович Поздняков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2017136328A priority Critical patent/RU2669261C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2669261C1 publication Critical patent/RU2669261C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/32Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with boron

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к коррозионно-стойким нейтроно-поглощающим сплавам на основе железа, используемым для изготовления стеллажей уплотненного хранения топлива. Сплав содержит углерод, марганец, кремний, хром, бор, титан, цирконий и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод ≤0,05, марганец 0,2-0,5, кремний 0,1-0,4, хром 15,0-17,0, бор 3,0-3,3, титан 4,0-6,0, цирконий 4,0-6,0, железо - остальное. Повышается нейтроно-поглощающая способность коррозионно-стойкого сплава и, как следствие, возможность хранения более обогащенного топлива при сохранении высокой технологической пластичности при горячей обработке давлением. 7 ил., 3 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии, прежде всего к коррозионностойким нейтронпоглощающим материалам для изготовления стеллажей уплотненного хранения топлива.
Коррозионностойкие стали с высоким содержанием бора в настоящее время являются практически единственным конструкционным материалом для изготовления стеллажей уплотненного хранения ядерного топлива, благодаря высокой способности бора поглощать нейтронное излучение. Помимо способности поглощать нейтроны, материал должен обладать также хорошим комплексом антикоррозионных, механических свойств и технологичностью при обработке давлением. Однако, из-за большого количества в структуре хрупких боридов, сталь обладает низким уровнем пластичности, как при комнатной, так и при повышенных температурах. В связи с этим содержание бора в применяемых в настоящее время сталях ограничено 1,8 масс. % (сталь ЧС-82). В настоящем патенте представлен состав сплава, содержащего более 3% бора, а также дополнительно легированного хромом, титаном, цирконием, обеспечивающих высокий уровень технологической пластичности, коррозионной стойкости и механических свойств.
В патенте GB 1199030 (опубл. 19.12.1967) предлагается сплав для использования в качестве поглощающего материала в ядерном реакторе. Производится путем включения в состав аустенитной хромоникелевой стали с содержанием хрома по меньшей мере 30% и бора до 2%. Сплав может быть получен путем вакуумной плавки аустенитной стали с добавлением Ti и Al, а затем бора. Сплав имеет следующий состав: Cr 36-38%, Ni 6-8%, изотоп В10 2%, С 0,05%, Al 0,2%, Fe - остальное. Недостатком данного изобретения является большое количество хрома и никеля и, как следствие, высокая стоимость и низкая технологическая пластичность.
В патенте JPH 06192792 (опубл. 07.12.1994) описывается производство нержавеющей стали, имеющей более высокую способность к поглощению нейтронов, чем у обычной борсодержащей нержавеющей стали, превосходную коррозионную стойкость, хорошую обрабатываемость при горячей прокатке, и возможность использования для нейтронного экранирования. Борсодержащая нержавеющая сталь имеет следующий состав: по весу, ≤0,02% С, ≤0,5% Si, ≤2% Mn, 10-22%, Ni, 18-26% Сr, ≤3,0% В, ≤0,1% Mg, ≤0,5% Al, 0,05-1,0% Gd и/или 0,1-5%, по отдельности или в совокупности, из одного или более элементов Ti, Zr и Nb, ≤1% каждого из одного или более элементов Cd, Sm, Eu, и/или 0,1-5% по отдельности или в совокупности из одного или более элементов Mo, W и V, остальное Fe. Недостатком данного изобретения является большая концентрация дорогостоящего никеля, а также содержание бора в ней менее 3%, что ограничивает ее применение для хранения более обогащенных видов топлива.
В патенте JPH 0499806 (опубл. 31.03.1992) рассматривается вопрос получения борсодержащей аустенитной нержавеющей стали для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива из порошка быстрого затвердевшей борсодержащей аустенитной нержавеющей стали, а также сталей SUS304 или SUS316. Распыленный порошок (% по массе: 0,3-3,0% В, ≤0,08% С, 0,01-2,0% Si, ≤2,0% Mn, 16.0-20.0% Cr, 8.0-15.0% Ni, ≤0,2% H, остальное Fe) закладывается между пластинами сталей SUS304 (L) или SUS316 (L), имеющих толщину 2-50 мм для изготовления стального сляба горячей экструзией. Эта горячекатаная и борсодержащая аустенитная нержавеющая стальная пластина, имеет отличную коррозионную стойкость и технологическую обрабатываемость. Недостатком данного изобретения является сложность и высокая стоимость производства из-за наличия процедур распыления порошка и последующей экструзии.
В патенте GB 1244876 (опубл. 02.09.1971) рассматривается нержавеющая сталь, которая защищает от ядерного излучения и имеет следующий состав: по массе, С <0,1%, Cr 20-30%, Ni <5%, Mn <3%, Si <2%, В 0,5-6%, Fe - остальное. Недостатком представленного изобретения является низкая технологическая пластичность стали и возможность изготовления из нее только отливок.
В патенте РФ №1122009 (опубл. 19.07.1983 г.) рассматривается коррозионностойкая сталь следующего состава: С 0,02-0,10; Si 0,10-0,80; Mn 0,10-0,50; Cr 13,0-16,0; В 1,0-2,0; V 0,05-0,35; Се 0,01-0,04; Al 0,15-0,8; Ti 2,0-4,0; Fe остальное. Недостатком данной стали является невозможность обеспечения безопасного хранения отработавшего ядерного топлива при содержании в нем урана U-235>5% из-за низкого содержания в ее составе бора.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является сталь следующего состава: С 0,021-0,10, Si 0,10-0,80, Mn 0,10-0,50, Cr 13,0-16,0, В 2,01-3,5, V 0,05-0,35, Се 0,01-0,04, Al 0,15-0,8, Ti 4,02-10,0, Fe - остальное из патента RU 2399691 (опубл. 20.09.2010). За счет повышенного содержания бора у стали повышается нейтроннопоглощающая способность и обеспечивается возможность ее использования в средствах транспортировки и хранения топлива с обеспечением ядерной безопасности в условиях нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях. Отличием предлагаемого изобретения является наличие в составе сплава циркония, обеспечивающего более высокий уровень технологической пластичности при горячей обработке давлением, а также повышенные механические свойства.
Техническим результатом данного изобретения является повышение нейтронпоглощающей способности коррозинностойкого сплава и, как следствие, возможность хранения более обогащенного топлива, при сохранении высокой технологической пластичности при горячей обработке давлением. Результат достигается за счет формирования структуры, состоящей из дисперсных боридов, благодаря следующему химическому составу материала (масс. %): С ≤0,05%, Mn 0,2-0,5%, Si 0,1-0,4%, Cr 15,0 -
-17,0%, В 3,0-3,3%, Ti 4,0-6,0%, Zr 4,0-6,0%.
Описание чертежей.
Фиг. 1 - Микроструктура сплава Fe-17%Cr-6%Ti-4%Zr-3,3%B-0,2%Mn-0,2%Si-0,03%C в литом состоянии
Фиг. 2 - Дифрактограмма сплава Fe-17%Cr-6%Ti-4%Zr-3,3%B-0,2%Mn-0,2%Si-0,03%C в литом состоянии
Фиг. 3 - Микроструктура сплава Fe-15%Cr-4%Ti-6%Zr-3%B-0,3%Mn-0,1%Si-0,05%С в литом состоянии
Фиг. 4 - Дифрактограмма сплава Fe-15%Cr-4%Ti-6%Zr-3%B-0,3%Mn-0,1%Si-0,05%C в литом состоянии
Фиг. 5 - Микроструктура сплава Fe-15%Cr-8%Ti-2%Zr-3,1%B-0,3%Mn-0,2%Si-0,05%C в литом состоянии
Фиг. 6 - Дифрактограмма сплава Fe-15%Cr-8%Ti-2%Zr-3,1%B-0,3%Mn-0,2%Si-0,05%C в литом состоянии
Фиг. 7 - Разрушение образца сплава Fe-15%Cr-8%Ti-2%Zr-3,1%B-0,3%Mn-0,2%Si-0,05%C при деформации сжатием при температуре 1150°С и скорости деформации 1 с-1
Осуществление изобретения.
Сплав следующего состава (масс. %): С 0-0,05%, Mn 0,2-0,5%, Si 0,1-0,4%, Cr 15,0-17,0%, В 3,0-3,3%, Ti 4,0-6,0%, Zr 4,0-6,0%, получен путем сплавления чистых шихтовых материалов и лигатуры ферробор ФБ17 в аргонно-дуговой печи на медном водоохлаждаемом поде. Разливку расплава осуществляют путем гравитационного литья в массивную медную изложницу. Исследование структуры сплавов проводят с использованием рентгеноструктурного анализа на образцах, вырезанных из поперечного сечения отливок, а также методом сканирующей электронной микроскопии. Определение пластичности при горячей обработке давлением осуществляют на комплексе физического моделирования Gleeble 3800 при температурах 1050-1150°С и скоростях деформации 0,1-10 с-1.
Пример 1.
Сплав состава Fe-17%Cr-6%Ti-4%Zr-3,3%B-0,2%Mn-0,2%Si-0,03%C был получен следующим образом:
Для приготовления сплава использовались чистые металлы: железо, хром, цирконий, титан чистотой 99,9%, а также лигатура ферробор ФБ17, содержащая 17 масс. % бора, а также примеси марганца, кремния и углерода. Плавку вели в аргонно-дуговой печи на медном водоохлаждаемом поде. Разливку осуществляли в массивную медную изложницу с диаметром 12,7 мм.
Структуру образца сплава исследовали методом сканирующей электронной микроскопии (фиг. 1) и рентгеноструктурного анализа (фиг. 2). Структура сплава представляет собой ферритную матрицу с распределенными в ней дисперсными боридами титана, циркония и боридом (Fe,Cr)2B.
Анализ результатов механических испытаний на комплексе физического моделирования термомеханических процессов, а также внешнего вида образцов после испытаний показал отсутствие признаков разрушения при температурах испытания 1050, 1100 и 1150°С и скоростях деформации 0,1, 1 и 10 с-1, и как следствие хорошую технологическую пластичность в широком интервале температур и скоростей деформации.
Пример 2.
Сплав состава Fe-15%Cr-4%Ti-6%Zr-3%B-0,3%Mn-0,1%Si-0,05%C был получен следующим образом:
Для приготовления сплава использовались чистые металлы: железо, хром, цирконий, титан чистотой 99,9%, а также лигатура ферробор ФБ17, содержащая 17 масс. % бора и примеси марганца, кремния и углерода. Плавку вели в аргонно-дуговой печи на медном водоохлаждаемом поде Разливку осуществляли в массивную медную изложницу с диаметром 12,7 мм.
Структуру образца сплава исследовали методом сканирующей электронной микроскопии (фиг. 3) и рентгеноструктурного анализа (фиг. 4). Структура сплава представляет собой ферритную матрицу с распределенными в ней дисперсными боридами титана, циркония и боридом (Fe,Cr)2B.
Анализ результатов механических испытаний на комплексе физического моделирования термомеханических процессов, а также внешнего вида образцов после испытаний показал отсутствие признаков разрушения при температурах испытания 1050, 1100 и 1150°С и скоростях деформации 0,1, 1 и 10 с-1, и как следствие хорошую технологическую пластичность в широком интервале температур и скоростей деформации.
Пример 3.
Сплав состава Fe-15%Cr-8%Ti-2%Zr-3,1%B-0,3%Mn-0,2%Si-0,05%C был получен следующим образом:
Для приготовления сплава использовались чистые металлы: железо, хром, цирконий, титан чистотой 99,9%, а также лигатура ферробор ФБ17, содержащая 17 масс. % бора и примеси марганца, кремния, углерода. Плавку вели в аргонно-дуговой печи на медном водоохлаждаемом поде Разливку осуществляли в массивную медную изложницу с диаметром 12,7 мм.
Структуру образца сплава исследовали методом сканирующей электронной микроскопии (фиг. 5) и рентгеноструктурного анализа (фиг. 6). Структура сплава представляет собой ферритную матрицу с распределенными в ней дисперсными боридами титана, циркония и боридом (Fe,Cr)2B. Кроме того в структуре присутствуют также крупные иглообразные первичные кристаллы (Fe,Cr)2B (фиг. 5).
Анализ результатов механических испытаний на комплексе физического моделирования термомеханических процессов, а также внешнего вида образцов после испытаний показал наличие трещин на образцах (фиг. 7) после испытания при температурах испытания 1050, 1100 и 1150°С и скоростях деформации 1 и 10 с-1. Наличие признаков разрушения свидетельствует о низкой технологической пластичности при содержании циркония в сплаве менее 4 масс. % из-за образования крупных иглообразных первичных кристаллов (Fe,Cr)2B.

Claims (9)

  1. Коррозионно-стойкий нейтроно-поглощающий сплав на основе железа, содержащий углерод, марганец, кремний, хром, бор, титан и железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит цирконий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
  2. углерод ≤0,05;
  3. марганец 0,2-0,5;
  4. кремний 0,1-0,4;
  5. хром 15,0-17,0;
  6. бор 3,0-3,3;
  7. титан 4,0-6,0;
  8. цирконий 4,0-6,0;
  9. железо - остальное.
RU2017136328A 2017-10-16 2017-10-16 Коррозионно-стойкий материал с повышенным содержанием бора RU2669261C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136328A RU2669261C1 (ru) 2017-10-16 2017-10-16 Коррозионно-стойкий материал с повышенным содержанием бора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136328A RU2669261C1 (ru) 2017-10-16 2017-10-16 Коррозионно-стойкий материал с повышенным содержанием бора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2669261C1 true RU2669261C1 (ru) 2018-10-09

Family

ID=63798317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017136328A RU2669261C1 (ru) 2017-10-16 2017-10-16 Коррозионно-стойкий материал с повышенным содержанием бора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2669261C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115050501A (zh) * 2022-04-20 2022-09-13 西安稀有金属材料研究院有限公司 一种耐浓硝酸腐蚀和中子屏蔽效果的锆钆合金
CN117127100A (zh) * 2023-07-17 2023-11-28 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种乏燃料贮运用中子吸收材料坯料及其制备方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5534636A (en) * 1978-08-30 1980-03-11 Hitachi Metals Ltd Boron-containing austenitic stainless steel with superior hot workability for nuclear reactor
JPS62222049A (ja) * 1986-03-24 1987-09-30 Sumitomo Metal Ind Ltd 耐食性に優れたb含有ステンレス鋼
JPH06192792A (ja) * 1992-10-30 1994-07-12 Sumitomo Metal Ind Ltd 高耐食ほう素含有ステンレス鋼
SU1122009A1 (ru) * 1983-07-19 1996-12-10 Научно-Производственное Объединение По Технологии Машиностроения "Цниитмаш" Коррозионно-стойкая сталь
RU2399691C1 (ru) * 2009-05-22 2010-09-20 Александр Иванович Осадчий Нейтронно-поглощающая сталь
RU2420600C1 (ru) * 2009-09-24 2011-06-10 Открытое акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Особотонкостенная труба из аустенитной боросодержащей стали для оболочки твэла и способ ее получения
RU2434969C1 (ru) * 2011-03-18 2011-11-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ") Коррозионно-стойкая сталь с повышенной нейтронной поглощаемостью
RU2519064C1 (ru) * 2013-01-22 2014-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Технологии энергетического машиностроения" (ООО "ТЭМ") Коррозионно-стойкая легированная нейтронно-поглощающая сталь для изготовления шестигранных чехловых труб для уплотненного хранения в бассейнах выдержки и транспортировки ядерного топлива

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5534636A (en) * 1978-08-30 1980-03-11 Hitachi Metals Ltd Boron-containing austenitic stainless steel with superior hot workability for nuclear reactor
SU1122009A1 (ru) * 1983-07-19 1996-12-10 Научно-Производственное Объединение По Технологии Машиностроения "Цниитмаш" Коррозионно-стойкая сталь
JPS62222049A (ja) * 1986-03-24 1987-09-30 Sumitomo Metal Ind Ltd 耐食性に優れたb含有ステンレス鋼
JPH06192792A (ja) * 1992-10-30 1994-07-12 Sumitomo Metal Ind Ltd 高耐食ほう素含有ステンレス鋼
RU2399691C1 (ru) * 2009-05-22 2010-09-20 Александр Иванович Осадчий Нейтронно-поглощающая сталь
RU2420600C1 (ru) * 2009-09-24 2011-06-10 Открытое акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" Особотонкостенная труба из аустенитной боросодержащей стали для оболочки твэла и способ ее получения
RU2434969C1 (ru) * 2011-03-18 2011-11-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ") Коррозионно-стойкая сталь с повышенной нейтронной поглощаемостью
RU2519064C1 (ru) * 2013-01-22 2014-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Технологии энергетического машиностроения" (ООО "ТЭМ") Коррозионно-стойкая легированная нейтронно-поглощающая сталь для изготовления шестигранных чехловых труб для уплотненного хранения в бассейнах выдержки и транспортировки ядерного топлива

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115050501A (zh) * 2022-04-20 2022-09-13 西安稀有金属材料研究院有限公司 一种耐浓硝酸腐蚀和中子屏蔽效果的锆钆合金
CN117127100A (zh) * 2023-07-17 2023-11-28 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种乏燃料贮运用中子吸收材料坯料及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kimura et al. High burnup fuel cladding materials R&D for advanced nuclear systems: nano-sized oxide dispersion strengthening steels
Kim et al. Development of alumina-forming duplex stainless steels as accident-tolerant fuel cladding materials for light water reactors
CN108779535A (zh) 高温、耐辐射铁素体-马氏体钢
Choi et al. Fabrication of Gd containing duplex stainless steel sheet for neutron absorbing structural materials
CN106086692B (zh) 反应堆乏燃料贮运用特种钢基合金材料及其制备方法
CN108779538A (zh) 高强度Fe-Cr-Ni-Al多相不锈钢及其制造方法
CN111826583B (zh) 一种高耐蚀硼不锈钢材料及制备方法和应用
WO2016039679A1 (en) A steel for a lead cooled reactor
RU2669261C1 (ru) Коррозионно-стойкий материал с повышенным содержанием бора
CN110396624B (zh) 核屏蔽用富硼镍钨基合金材料及其制备方法
CN110273098B (zh) 核屏蔽奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法
He On the structure-property correlation and the evolution of nanofeatures in 12-13.5% Cr oxide dispersion strengthened ferritic steels
CN111621702B (zh) 用于高放废料玻璃固化容器的核级不锈钢
CN108026620A (zh) 弥散强化型奥氏体系不锈钢钢材、该不锈钢钢材的制造方法和由该不锈钢钢材形成的制造物
CN110373573B (zh) 核屏蔽用富钆镍钨基合金材料及其制备方法
Latha et al. Effect of P and Si on creep induced precipitation in 20% CW Ti-modified 14Cr-15Ni stainless steel fast reactor clad
CN115478220A (zh) 一种铅铋堆用铁素体/马氏体耐热钢及其制备方法
CN114574747B (zh) 核反应堆用低活化抗辐照及耐腐蚀高熵合金及其制备方法
Zhang et al. Effect of the combined addition of Y and Ti on the second phase and mechanical properties of China low-activation martensitic steel
EP1149180B1 (en) Zirconium based alloy and component in a nuclear energy plant
CN115449668A (zh) 一种用于核屏蔽材料的富镝镍基合金的制备方法
RU2434969C1 (ru) Коррозионно-стойкая сталь с повышенной нейтронной поглощаемостью
Schmidt et al. Review of the Development and Testing of a New Family of Boron and Gadolinium-bearing Dual Thermal Neutron Absorbing Alloys-13026
RU2325459C2 (ru) Малоактивируемая коррозионно-стойкая и радиационно стойкая хромистая сталь
Broussard et al. Chemical interaction and compatibility of uranium mononitride and alumina forming austenitic stainless steel