Введение | 5 |
|
1. Радиационные эффекты в оксидах и в керамике | 8 |
|
1.1. Дефекты структуры в керамических диэлектриках | 8 |
1.2. Воздействие нейтронного облучения на чистые оксиды и |
кристаллофазы высокоглинозёмистой керамики | 10 |
1.3. Структурные изменения керамических материалов | 13 |
1.4. Зависимость свойств от изменений структуры при облучении | 19 |
1.5. Полиморфные превращения | 31 |
1.6. Компенсационный эффект и его роль в повышении радиационной |
стойкости | 33 |
1.7. Анализ диффузного рассеяния рентгеновского излучения |
на радиационных повреждениях кристаллофаз керамики | 35 |
1.8. Влияние дефектов субструктуры на электрофизические |
и механические свойства корунда | 38 |
1.9. Определение субструктурных характеристик | 39 |
1.10. Исследование диффузного рассеяния рентгеновского излучения |
на радиационных дефектах основных кристаллофаз керамики | 43 |
1.11. Зависимость прочностных свойств от дефектов субструктуры | 48 |
1.12. Радиационно-стимулированный α-γ-переход Al2O3 | 50 |
|
2. Связь трансмутационных ядерных переходов со свойствами |
диэлектриков | 57 |
|
2.1. Основные характеристики диэлектриков | 57 |
2.2. Исследуемые материалы | 61 |
2.3. Выход трансмутантов при облучении некоторых промышленных |
электроизоляционных материалов | 63 |
2.4. Алгоритм расчёта | 73 |
2.5. Другие источники структурных дефектов, способные вызвать |
изменение характеристик диэлектриков | 75 |
|
3. Имитационное моделирование диэлектрических спектров технических |
электрокерамик | 77 |
|
3.1. Выбор модели диэлектрической проницаемости | 77 |
3.2. Синтез описания упругой электронной поляризации | 90 |
3.3. Расчёт поляризационных характеристик монокристаллов | 103 |
3.4. Имитационные спектры керамик до и после облучения | 110 |
|
4. Влияние нейтронного облучения на диэлектрические свойства |
высокоглинозёмистой и фарфоровой керамики в области |
ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных частот | 119 |
|
4.1. Связь электронной поляризации с диэлектрическими свойствами |
керамических материалов | 119 |
4.2. Роль трансмутантов в поляризационных процессах в УФ-области |
при ω < ω0 | 121 |
4.3. Поляризационные процессы в твёрдых телах в области резонансных |
УФ-частот | 122 |
4.4. Влияние трансмутантов на диэлектрические свойства керамических |
материалов в области резонансных УФ-частот | 128 |
4.5. Поляризация упругого ионного смещения при частотах ниже |
резонансных | 138 |
4.6. Влияние трансмутантов на диэлектрические свойства керамики в |
ИК-области частот | 141 |
4.7. Упругая ионная поляризация в области резонансных частот | 144 |
4.8. Влияние трансмутантов на диэлектрические свойства керамики в |
области резонансных ИК-частот | 148 |
|
5. Связь трансмутационных ядерных переходов с поляризационными |
свойствами диэлектрика в области релаксационных колебаний | 153 |
|
5.1. Результаты расчёта для керамик, облученных в каналах ВЭК-8 |
и ВО-7 | 153 |
5.2. Диэлектрические потери при облучении керамических материалов | 159 |
5.3. Диэлектрическая проницаемость с учётом трансмутантов | 162 |
5.4. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от частоты |
внешнего электрического поля | 173 |
5.5. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от энергии |
активации и температуры релаксирующих трансмутантов | 176 |
|
6. Влияние нейтронного облучения на свойства керамических материалов | 186 |
|
6.1. Взаимодействие нейтронов с веществом | 186 |
6.2. Керамика в полях тепловых нейтронов | 192 |
6.3. Выбор конструкционных материалов при изготовлении |
металлокерамических соединений для работы в условиях нейтронного |
облучения | 201 |
|
Литература | 205 |
|
Приложение 1. Методика определения структурных и субструктурных |
радиационных изменений методами рентгеновской дифрактометрии |
и ИК-спектроскопии | 224 |
|
1.1. Исследование радиационно-стимулированных структурных изменений |
методами инфракрасной спектроскопии и рентгенофазового анализа | 224 |
1.2. Методика определения напряжений I рода | 230 |
1.3. Методы восстановления истинной формы рентгеновской линии и |
определения параметров субструктуры | 235 |
1.4. Экспериментальная методика определения размеров блоков и |
микродеформаций облучённой керамики | 239 |
1.5. Микроскопический метод определения упругих характеристик |
твёрдых тел | 245 |
1.6. Возможности рентгеновского метода анализа диффузного рассеяния |
в сильноискажённых материалах | 248 |
|
Приложение 2. Влияние облучения нейтронами в каналах реактора |
БОР-60 на свойства керамических материалов | 253 |
|
2.1. Данные по групповому флюенсу нейтронов в канале реактора БОР-60 | 253 |
2.2. Схема трансмутационных процессов на боре | 254 |
2.3. Схема трансмутационных процессов на натрии | 254 |
2.4. Схема трансмутационных процессов на кислороде | 255 |
2.5. Схема трансмутационных процессов на магнии | 255 |
2.6. Схема трансмутационных процессов на алюминии | 256 |
2.7. Схема трансмутационных процессов на кремнии | 256 |
2.8. Схема трансмутационных процессов на калии | 257 |
2.9. Схема трансмутационных процессов на кальции | 258 |
2.10. Схема трансмутационных процессов на титане | 259 |
2.11. Схема трансмутационных процессов на железе | 260 |
2.12. Схема трансмутационных процессов на цинке | 261 |
2.13. Схема трансмутационных процессов на стронции | 262 |
2.14. Схема трансмутационных процессов на барии | 263 |
2.15. Содержание изотопов в химических соединениях для производства |
исследуемых видов керамики | 264 |
2.16. Элементный баланс керамических материалов до и после облучения |
в канале ВЭК-8 реактора БОР-60 | 266 |
2.17. Элементный баланс керамических материалов до и после облучения |
в канале ВО-7 реактора БОР-60 | 271 |