目录
●1 核电关键构件用钢
1.1 核电用钢的发展及特点
1.1.1 核电用钢的发展历程概述
1.1.2 核电用钢苛刻工况下的核心技术特征
1.1.3 典型材料与应用实例
1.2 核电用钢的合金成分设计原理
1.2.1 成分设计的基本准则
1.2.2 主要合金元素的多重作用机制
1.2.3 典型核电用钢的化学成分规格
1.3 典型核电用钢的先进制造工艺
1.3.1 核反应堆压力容器钢的制备工艺
1.3.2 核级一回路主管道用钢的制备工艺
1.3.3 核级阀杆材料的制备工艺
1.4 关键核电用钢服役损伤类型及微观缺陷演化
1.4.1 关键核电用钢服役损伤类型
1.4.2 关键核电用钢服役过程中的微观缺陷演化
参考文献
2 核电关键构件用钢老化损伤机制及服役延寿
2.1 核反应堆压力容器钢长期辐照脆化损伤
2.1.1 位错环缺陷
2.1.2 析出相缺陷
……
内容介绍
本书是国内外首部系统阐述电磁修复前沿技术的科学专著,旨在面向保障国家能源安全、实现“双碳”目标的重大战略需求,破解核电关键构件延寿与安全运行难题。本书聚焦于核电关键构件在高温、高压、辐照环境下,因材料老化与损伤而面临的延寿与安全运行瓶颈问题,提出了一套具有自主知识产权的绿色、原位修复解决方案。在理论层面,构建了“电磁场-微观组织-服役性能”多物理场协同调控的理论框架,揭示了损伤修复的内在机理;在实践层面,结合反应堆压力容器钢、主管道不锈钢等四类核心材料,详细剖析了修复工艺与性能恢复的量化关系,并介绍了作者团队自主开发的智能化修复工艺平台与寿命预测模型。本书集基础理论、关键技术与工程应用于一体,可为实现核电关键构件的延寿提供强有力的技术支撑,对提升我国核电产业核心竞争力、保障国家能源体系安全具有重要战略意义。