クラシコフE
高速中性子強度が原子炉材料の放射線損傷に与える影響は、低中性子強度の実際の照射条件における材料の加工性を実証するための加速照射試験データの正しい使用という問題において、極めて重要な問題です。高速中性子強度(フラックス)の放射線損傷への影響と実験データの散乱の調査により、原子炉圧力容器(RPV)鋼の損傷の動力学における非単調なセクションの存在が明らかになりました。自己組織化プロセスの存在を示す指標としての振動の発見は、原子炉圧力容器(RPV)鋼の放射線安定性の向上を探求し、自己修復金属加工を試みる新しい方法の根拠となります。放射線脆化の動力学における非単調な部分の形での波状プロセスの発見は、構造の周期的な変化が起こっていることを証明しています。この事実は、RPV材料の放射線脆化メカニズムをより正確に定義するという課題を現実化させ、放射線安定性を管理する方法(放射線欠陥の消滅を促進するためのナノ構造化など)の探求、より安定した自己修復スマート材料を作成するための手段の開発の理由を与えます。