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[국내논문] 산화물 분산강화 표면처리에 따른 지르코늄 피복관의 기계적 강도
Effects of Surface Treatment using Oxide-Dispersion-Strengthening on the Mechanical Properties of Zr-based Fuel Cladding Tubes 원문보기

한국재료학회지 = Korean journal of materials research, v.29 no.4, 2019년, pp.271 - 276  

정양일 (한국원자력연구원) ,  김일현 (한국원자력연구원) ,  김현길 (한국원자력연구원) ,  장훈 (한전원자력연료) ,  이승재 (한전원자력연료)

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Oxide-dispersion-strengthened (ODS) alloy has been developed to increase the mechanical strength of metallic materials; such an improvement can be realized by distributing fine oxide particles within the material matrix. In this study, the ODS layer was formed in the surface region of Zr-based alloy...

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문제 정의

  • 본 연구에서는 기존 지르코늄 피복관의 기계적 특성을 향상시키기 위하여 레이저를 이용한 표면처리를 수행하였다. 산화물분산강화(ODS, oxide-dispersed-strengthened) 기술은 금속 기지상에 산화물 미세입자를 분산시켜 금속 소재의 강도를 높이는 방법이다.
  • 본 실험의 목적은 지르코늄 합금 피복관의 강도를 증가시키기 위하여 ODS 표면처리를 수행하는 것이다. Fig.
  • 국내 산업체에서 개발한 지르코늄 피복관인 KNF-M 합금 및 HANA-6 합금 피복관에 대해 레이저 ODS 처리하여, 피복관의 기계적 강도를 향상시키는 연구를 수행하였다. 스프레이 분사된 Y2O3 산화막에 레이저 빔 조사를 통하여 20~55 μm 두께의 ODS 처리층을 형성하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
핵연료 피복관에 일반적으로 사용되는 지르코늄의 장점은 무엇인가? 이러한 핵연료 피복관은 일반적으로 지르코늄 기지의 합금이 사용되고 있다. 지르코늄의 경우 매우 낮은 중성자 흡수단면적을 가지고 있으며, 원자로 정상 운전 조건에서 부식저항성도 우수하다. 하지만 후쿠시마 사고 이후 중요시 되고 있는 사고 안전성 면에서 살펴보면, 중대사고 발생 시 급격한 고온산화를 동반한 발열반응과 다량의 수소발생이 문제가 된다.
핵연료 피복관의 역할은 무엇인가? 핵연료 피복관은 원자력 발전소에서 핵연료를 감싸고 있는 부품으로서 핵연료 및 연소 중 생성된 핵분열 생성물들의 외부 유출을 방지하는 일차 방호벽의 역할을 수행한다. 핵연료 피복관은 핵연료의 성능과 원자력 발전소의 안전에 밀접하게 연관되며, 원자로의 정상 운전 조건에서 우수한 성능을 유지하여야 할 뿐만 아니라 예기치 못한 사고상황에서도 그 건전성을 최대한 유지하여야만 한다.
ODS 처리에 따라 KNF-M 합금에서 고온 조건 하에 취성 파단이 관찰된 것은 무엇을 의미하는가? 6) 그러나 KNF-M 합금에서는 고온에서도 취성 파단이 관찰되었다. 이는 모재의 열적 회복이 충분하지 않았음을 의미한다. 반면, HANA-6 합금에서는 상온과 고온에서 유사한 수준의 연신율이 확보되었다.
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참고문헌 (7)

  1. Meiklejohn, W.H., Skoda, R.E.. Dispersion hardening. Acta metallurgica, vol.8, no.11, 773-780.

  2. Reppich, B.. On the attractive particle–dislocation interaction in dispersion-strengthened material. Acta materialia, vol.46, no.1, 61-67.

  3. Proville, L., Bako, B.. Dislocation depinning from ordered nanophases in a model fcc crystal: From cutting mechanism to Orowan looping. Acta materialia, vol.58, no.17, 5565-5571.

  4. Jung, Yang-Il, Kim, Hyun-Gil, Kim, Il-Hyun, Kim, Sun-Han, Park, Jung-Hwan, Park, Dong-Jun, Yang, Jae-Ho, Koo, Yang-Hyun. Strengthening of Zircaloy-4 using Y2O3 particles by a laser-beam-induced surface treatment process. Materials & Design, vol.116, 325-330.

  5. Jung, Yang-Il, Kim, Hyun-Gil, Guim, Hwan-Uk, Lim, Yoon-Soo, Park, Jung-Hwan, Park, Dong-Jun, Yang, Jae-Ho. Surface treatment to form a dispersed Y2O3 layer on Zircaloy-4 tubes. Applied surface science, vol.429, 272-277.

  6. Jung, Yang-Il, Park, Dong-Jun, Park, Jung-Hwan, Kim, Hyun-Gil, Yang, Jae-Ho, Koo, Yang-Hyun. Effect of a surface oxide-dispersion-strengthened layer on mechanical strength of zircaloy-4 tubes. Nuclear engineering and technology : an international journal of the Korean Nuclear Society, vol.50, no.2, 218-222.

  7. Kim, Hyun-Gil, Kim, Il-Hyun, Jung, Yang-Il, Park, Dong-Jun, Park, Jung-Hwan, Yang, Jae-Ho, Koo, Yang-Hyun. Microstructure and mechanical characteristics of surface oxide dispersion-strengthened Zircaloy-4 cladding tube. Additive manufacturing, vol.22, 75-85.

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