О СВЯЗИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ, ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АКТИНИДОВ И КИНЕТИКЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ
https://doi.org/10.56304/S2079562922010183
Аннотация
Результаты фундаментальных исследований процесса динамического разрушения и диспергирования металлов в режиме импульсного объемного разогрева при воздействии проникающих излучений позволили установить универсальные синергетические признаки поведения металлов в явлении динамического разрушения, что дало возможность прогнозировать поведение неисследованных металлов, включая металлические актиниды в экстремальных условиях. Установление общих релаксационных признаков для неравновесных систем различной природы позволяет прогнозировать поведение неисследованных систем. Систематические исследования свойств металлического плутония, проведенные в последнее время (как отечественные, так и зарубежные), позволили выявить наличие процессов старения металлического плутония, приводящих к некоторому изменению его физико-механических свойств. Интенсивность этих изменений достаточно мала, и при условии стабильности процесса без изменения гомогенности, в обозримом будущем, не приведет к существенному изменению свойств. Оценки показывают, что α и осколочная активность слабо влияют на термодинамические потенциалы (энтальпия, внутренняя энергия) актинидов для нормальной и повышенной температур T ~ 600 К. Процессы старения металлических актинидов, связанные с α и осколочной активностью слабо влияют на динамические свойства.
Об авторах
Е. В. КошелеваРоссия
Н. И. Сельченкова
Россия
А. Я. Учаев
Россия
Список литературы
1. <em>Kosheleva E.V., Punin V.T., Sel’chenkova N.I., Uchaev A.Ya.</em> Obschiye zakonomernosti hierarchy relaxatsionnykh processov v metallakh pri vozdeystvii impulsov pronikayuschikh izluchenii. [General Regularities of Hierarchy Relaxation Processes in Metals under the Action of Penetrating Radiation Pulses: Monograph]. 2015. Sarov: RFNC-VNIIEF (in Russian).
2. <em>Il’kaev R.I., Punin V.T., Uchaev A.Ya., Novikov S.A., Kosheleva E.V., Platonova L.A., Sel’chenkova N.I., Yukina N.A.</em> // Dokl. Akad. Nauk. 2003. V. 393 (3). P. 326–331.
3. <em>Prigogine I., Stengers I.</em> Order out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature. 1984. Bantam New Age Books.
4. <em>Wilson K., Kogut J.</em> // Phys. Rep. 1974. V. 12. P. 75.
5. <em>Il’kaev R.I., Uchaev A.Ya., Novikov S.A., Zavada N.I., Platonova L.A., Sel’chenkova N.I.</em> // Dokl. Akad. Nauk. 2002. V. 384 (3). P. 328–333.
6. <em>Kosheleva Ye.V., Selchenkova N.I., Sokolov S.S., Trunin I.R., Uchaev A.Ya.</em> // Yad. Fiz. Inzhin. 2018. V. 9 (1). P. 81–88 (in Russian).
7. <em>Kosheleva Ye.V., Selchenkova N.I., Sokolov S.S., Trunin I.R., Uchaev A.Ya.</em> Proc. Int. Conf. 21st Khariton Scientific Lectures on Extreme State of Matter, Detonation and Shock Wave. 2019. Sarov: RFNC-VNIIEF. P. 161–162 (in Russian).
8. <em>Kosheleva E.V., Sel’chenkova N.I., Sokolov S.S., Trunin I.R. and Uchaeva A.Ya.</em> // Phys. At. Nucl. 2018. V. 81 (10). P. 1477–1483.
9. <em>Kosheleva Ye.V., Mokhova V.V., Podurets A.M., Punin V.T., Selchenkova N.I., Til’kunov A.V., Tkachenko M.I., Trunin I.R., Uchaev A.Ya.</em> // Fiz. Gor. Vzryva. 2017. V. 53 (2). P. 133–139 (in Russian).
10. <em>Landau L.D., Lifshiz Ye.M.</em> Statistic Physics. 1964. Moscow: Nauka (in Russian).
11. <em>Uchaev A.Ya., Punin V.T., Selchenkova N.I., Kosheleva Ye.V., Kosachev V.V.</em> // Yad. Fiz. Inzhin. 2014. V. 5 (3). P. 203–207 (in Russian).
12. <em>Girifalco L.</em> Statistical Mechanics of Solids. 2003. New York: Oxford Univ. Press.
13. <em>Larikov L.N., Yurechenko Yu.F.</em> Structure and Properties of Metals and Alloys. Thermal Properties of Metals and Alloys. Reference Book. 1985. Kiev: Naukova Dumka (in Russian).
14. Thermodynamic Properties of Individual Substances. Reference Book. Ed. by Gurvich L.V., Veitz I.V., Medvedev V.A. et al. 3rd Ed. Vol. IV. Book 2. 1982. Moscow: Nauka (in Russian).
15. <em>Golubev V.K., Sobolev Yu.S., Trunin I.R.</em> // Probl. Prochn. 1998 (5). P. 100–105 (in Russian).
16. Plutonium Handbook. A Guide to the Technology. V I. Ed. by Wick O.J. 1967. New York: Gordon and Breach Science. V. 1.
17. Plutonium. Fundamental Problems. Ed. by Nakykto V.A.,Timofeev L.F. 2003. Sarov: RFNC-VNIIEF. V. 1 (in Russian).
18. <em>Uchaev A.Ya., Punin V.T., Selchenkova N.I., Kosheleva Ye.V., Platonova L.A., Zhabyka L.V.</em> Proc. 7th Int. Workshop “Fundamental Plutonium Properties”. 2007. P. 144-145 (in Russian).
19. <em>Seleznev A.G., Kosulin N.S.</em> // Radiokhimiya. 1995. V. 37 (6). P.488–492.
20. <em>Bottger H.</em> Principles of the Theory of Lattice Dynamics. 1983. Weinheim: VCH.
Рецензия
Для цитирования:
Кошелева Е.В., Сельченкова Н.И., Учаев А.Я. О СВЯЗИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ, ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АКТИНИДОВ И КИНЕТИКЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ. Ядерная физика и инжиниринг. 2022;13(2):187-199. https://doi.org/10.56304/S2079562922010183
For citation:
Kosheleva E.V., Sel’chenkova N.I., Uchaev А.Ya. On Relation between Thermodynamic and Dynamic Actinide Properties as Well as Kinetics of Radiation Defects. Nuclear Physics and Engineering. 2022;13(2):187-199. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562922010183