원자로 내부의 피해는 대부분 너무 작아서 이전에는 견딜 수 없었습니다.
직접적으로 육안으로 관찰하기보다는문제가 되는 물질의 구조를 기반으로 물질에 저장된 에너지의 양을 연구하는 새로운 접근 방식이 등장했습니다. 예를 들어 방사선 노출이나 기계적 응력으로 인해 재료 내 원자의 정렬된 구조가 붕괴되면 실제로 재료에 과도한 에너지가 전달된다고 과학자들은 설명합니다.
엔지니어가 제안한 방법은 추정을 기반으로 합니다.에너지 차이. 일단 변화가 결정되면 과학자들은 관찰할 수 없는 원자 규모의 결함일지라도 재료의 총 손상량을 계산합니다.
그들이 사용하는 방법은시차 주사 열량계. 연구할 샘플은 두 개의 동일한 셀이 있는 특수 챔버에 배치됩니다. 연구진은 점차적으로 온도를 높이고 빈 챔버와 샘플이 있는 챔버에서 에너지가 어떻게 변화하는지 측정합니다.
그들의 기술을 테스트하기 위해 연구원들은원자로에서 회수한 티타늄 너트를 연구했습니다. 실험 결과, 새로운 방법이 기존 방법보다 결함에 5배 더 민감한 것으로 나타났습니다.
연구자들은 새로운기술은 원자로의 수명을 40~60년에서 100년으로 연장할 수 있습니다. 이러한 증가가 안전하려면 재료의 품질을 제어해야 합니다. 상태를 지속적으로 평가하여 적시에 결함을 식별하고 예상치 못한 일이 발생하기 전에 개별 요소를 제거할 수 있습니다.
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