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由现场辅助烧结技术先进的燃料:事故宽容和燃料性能模型验证


4th国际会议在凝聚态物理学和材料

2018年8月16 - 17日|伦敦,英国

洁丽安,Tiankai姚明和鲍文锣

美国伦斯勒理工学院

海报和接受抽象:启J垫。Sci >

DOI:10.4172 / 2321 - 6212 c2 - 018

文摘

先进的陶瓷燃料发展计划正在探索革命陶瓷燃料的潜在€œgamechanginga€对反应器操作的影响和应对超出设计的场景。关键属性的先进燃料包括高导热、抗氧化性能、高温力学性能,从而提高事故宽容。复合陶瓷燃料拥有独特的优势来满足这些关键需求。此外,美国核能先进的建模与仿真(NEAMS)项目科学发展下一代燃料性能建模能力促进核燃料的预测能力的性能和关键需要实验数据来验证多尺度多重物理量土拨鼠模型。在这说话,最近使用field-assisted烧结技术的进步,特别是火花等离子烧结(SPS),在制造先进的燃料和燃料工程矩阵作为目标系统将被审查。不同类型的概念探索先进的燃料设计包括graphenebased UO2复合燃料,燃料掺杂氧化物添加剂和大粒度的高密度铀燃料,和对设计的影响事故宽容燃料进行了讨论。最近的进展在裁剪和工程使用SPS燃料矩阵作为验证土拨鼠的目标系统物理模型也将突出显示。特别是单片氧化燃料与定制的微观结构包括粒度跨多个长度尺度从纳米到micron-sizes,孔隙度和化学计量学可以烧结。定制的微观结构的影响在胎面和晶粒生长动力学性能的上下文中讨论了土拨鼠建模。最近的出版物:1。 Tiankai Yao et al. (2018) Radiation-induced grain subdivision and bubble formation in U3Si2 at LWR temperature. Journal of Nuclear Materials. 498:169-175. 2. Y Miao et al. (2017) Bubble morphology in U3Si2 implanted by high-energy Xe ions at 300°C. Journal of Nuclear Materials. 495:146-153. 3. Tiankai Yao et al. (2017) Growth and pore coarsening in dense nanocrystalline UO2+x fuel pellets. Journal of American Ceramic Society. 100(6):2651-2658. 4. Yinbin Miao et al. (2017) In situ Synchrotron Investigation of Grain Growth Behavior of Nano-Grained UO2. Scripta Materialia. 131:29-32. 5. Yinbin Miao et al. (2016) Correlation between crystallographic orientation and surface faceting in UO2. Journal of Nuclear Materials. 478:176-184

传记

洁丽安收到了他的博士学位,从密歇根大学核工程与放射学,2003年他从Tsinghus大学材料科学与工程硕士学位在1998和2001年从密歇根大学电子工程。他获得学士学位在燕山大学材料科学与工程1995年在中国。他加入了机械、航空航天和核能工程在伦斯勒理工学院助理教授在06/2008,与任期在2013年7月晋升为副教授。他在2017年7月被提升为正教授。

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