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超临界二氧化碳腐蚀反应系统是一种特殊的流体,具有粘度低、扩散系数大、密度大和溶解性较好等特点,因此被认为是第四代核反应堆能量传递的甄选材料。由于核反应堆的工作环境十分苛刻超临界二氧化碳应用于核反应堆系统中易造成材料腐蚀,为确保核反应堆安全有效地运行,对超临界二氧化碳腐蚀行为进行系统研究,阐述了温度压力、杂质和流速等因素对材料在超临界二氧化碳中腐蚀行为的影响,针对目前的研究提出了亟待解决的问题。
超临界二氧化碳是一种压缩性很强的非理想气 冷却循环过程中无相变发生,且在压缩过程中会减 体,超临界二氧化碳流体呈现两性,具有密度大、粘 小压缩损耗,提升循环效率,使循环系统的能量转换度小、流动性好的特点,常被用于石油领域中的碳补 效率更高,因此超临界二氧化碳可以替代水作为核 集与贮存过程(Carbon Capture and Storage.cCs) 反应堆的冷却剂。但超临界二氧化碳流体在冷却和钻井过程中。核能因具有高效性和安全性的过程中会对核反应堆包壳材料产生腐蚀,为了核反优点,已逐渐成为国内外能源领域的研究重点,而在 应堆安全有效地运行,有必要对超临界二氧化碳材料的超临界二氧化碳腐蚀机理时,不仅要考虑到包壳材料承受辐照稳定性的问题。也要考虑到包壳材料承受超临界二氧化碳腐蚀的问题,超临界二氧化碳腐蚀试验系统一般由流体自然界中二氧化碳常以气态出现,但当温度超过31℃、压力超过73.8MPa时,气态二氧化碳的液态输入系统、流体排出系统、高压釜反应容器、冷凝器 固界面会消失,二氧化碳为流体而呈现两性。二氧化碳称为超临界二氧化碳。超临界现阶段的超临界二氧化碳腐蚀实验材料以金属二氧化碳具有密度大、粘度小、流动性强的特点,尤其是针对铁素体马氏体合金、奥氏体热效果相较于水更加优异,在反应堆冷却的过程中合金和镍基合金研究较多。国内外学者对金属散热性能更好,从而可以降低机械的损耗,延长机械材料的超临界温高压腐蚀介质中长期工作,同时还要承受中子的及对比了不同金属材料在超临界二氧化碳条件下的材料研究与应用。
超临界水体系电化学腐蚀行为在线测试系统,属于电化学测试工艺领域。该测试系统引入耐超临界水条件参比电极和紧固组合型工作电极,可将使用温度提高至超临界水条件:以超临界水发生主回路配合耐压自密封型搅拌装置,实现超临界水测试体系的获得及均质维持;所设置高压气体溶解控制模块,可以获得含有不同气体种类、浓度的所需测试溶液,从而可满足不同的测试工况需求。高温高压反应釜内置耐超临界水条件参比电极、紧固组合型工作电极和对电极,使得电化学测试模块可以适用于高达500℃的超临界环境,因此该系统可以满足包括超临界水在内各类高温高压水体系中的材料电化学腐蚀测试需求。