Нанотехнологии в ядерной отрасли: области и эффект применения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2010 в 09:50, реферат

Краткое описание

Вообще нанотехнологии (НТ) имеют древнейшую историю. Они связаны с открытием броуновского движения, в минералогии - с именами академика Е.С.Федорова и др. К.Э.Циолковский в 1895 г. предложил создать космический лифт на основе стального троса. Но при протяженности 50 км не выдерживает ни одна даже самая прочная сталь. В 2003 г. в Санта-Фе на 2-й Ежегодной Конференции по подъемным устройствам в космосе эксперты серьёзно обсудили детали проекта лифта для вывода грузов на околоземную орбиту на основе сверхпрочного троса из цилиндрических молекул углерода, созданного с применением нанотехнологий. Запуск космического лифта намечен на 12 апреля 2018г.

Содержание

Введение 3
1. Нанотехнологии в области энергетики и машиностроения 4
1.1 Создание конструкционных материалов 4
1.2 Наноинженерия поверхности 4
1.3 Изменение эксплутационных свойств топлив 5
2. Нанотехнологии в атомной энергетике 7
2.1 Использование добавок нанометрического размера для изготовления ядерного топлива 10
3. Как структуририруется сегодня рынок нанотехнологий? 10
4. Дальнейшее развитие ядерной энергетики 11
Заключение 13
Список литературы 15

Вложенные файлы: 1 файл

Реферат 1.doc

— 442.00 Кб (Скачать файл)

      В атомной отрасли технологии, основанные на качественном изменении свойств  материалов при переходе к нанометровому размеру, стали активно разрабатываться в середине XX века, практически одновременно с первым испытанием советского ядерного оружия. Начало нанотехнологиям в атомной отрасли положили ультрадисперсные порошки, используемые в промышленных технологиях разделения изотопов урана. В 1965 г. коллективу разработчиков ультрадисперсных порошков была присуждена Ленинская премия. Еще раньше, в 1962 г. академику А.А. Бочвару было поручено создание технологий получения сверхпроводников, в которых были широко использованы ультрадисперсные структуры, а в 1970–1980-х гг. многие сотрудники отрасли были удостоены государственных наград, премий и почетных званий за исключительно перспективные технологии получения сверхпроводников. С тех пор исследования ультрадисперсных и нанодисперсных структур в интересах атомной отрасли практически не прекращались.

     В настоящее время усилиями сотрудников ФГУП ВНИИ Неорганических Материалов им. академика А.А. Бочвара успешно разрабатываются опытно-промышленные технологии получения функциональных веществ и изделий с использованием нанотехнологий и наноматериалов для ядерной, термоядерной, водородной и традиционной энергетики, медицины, а также для других отраслей экономики.

     Перспективы развития атомной энергетики на базе идей науки наноразмерного состояния  связаны в первую очередь со снижением  удельного потребления природного урана, в основном за счет увеличения глубины выгорания ядерного топлива. Для этого исследуется создание крупнокристаллических структур ядерных материалов с контролируемой и строго определенной пористостью. Такие материалы будут способствовать эффективному удержанию продуктов деления и препятствовать транспорту осколков деления к оболочке тепловыделяющего элемента и ее внутреннему повреждению. Кроме этого активация процесса спекания за счет добавок нанометрического размера рассматривается специалистами как одно из перспективных направлений создания новых видов уран-плутониевых оксидов и нитридов для ядерной энергетики.

     С нанотехнологиями специалисты также  связывают решение проблемы обеспечения  радиационной стойкости материала  оболочки при повышенных характеристиках  жаропрочности. Например, решение данной проблемы может базироваться на использовании  нового класса конструкционных материалов для элементов активных зон перспективных ядерных реакторов – феррито-мартенситных радиационно-стойких сталей, упрочненных частицами оксидов нанометрового размера (так называемая ДУО-сталь). Исследования показали, что наноструктурированная ДУО-сталь сохраняет достаточно высокое остаточное удлинение после обработки со степенями деформации до 60 %. Кроме этого дореакторные испытания этих сталей в опытно-промышленных условиях показали многократное (до 8 раз) увеличение параметров жаропрочности по сравнению с традиционно применяемой сталью. [1]

     Особые  перспективы нанотехнологий можно  связывать и с созданием так  называемых бористых нержавеющих сталей. Например, выделения боридов нанометрового  уровня (от 5 до 100 нм), позволяют увеличить содержание бора в 3–4 раза при сохранении пластичности и свариваемости нержавеющих сталей. В целом, новые конструкционные материалы способны продлить срок службы атомных реакторов.

     В последнее время специалисты  атомной отрасли установили, что  наиболее эффективный способ обеспечения радиационной стойкости может быть связан с образованием в твердом растворе наноструктурной подрешетки кластеров ближнего упорядочения – ловушек вакансий и интерстиций с периодом 5–10 нм, соизмеримым с длиной свободного пробега радиационных точечных дефектов. В отличие от обычной деградации реакторных материалов, связанной с появлением хрупкости при радиационном воздействии, высокодозное облучение подобных сплавов, наоборот приводит к повышению их прочности при сохранении вязкости. Таким образом, нанотехнологии, по сути, дают жизнь новому направлению радиационного материаловедения – созданию конструкционных материалов, «положительно» реагирующих на фактор радиации.

     Не  менее перспективным для ядерной  энергетики является создание универсальной фильтрующей системы от микро- до нанометрического размеров. Такие металлические объемные нанофильтры весьма перспективны для применения в системах водоподготовки и очистки теплоносителя реакторов АЭС.

     Переход к нанометрическим структурам позволил увеличить токонесущую способность сверхпроводников, применяемых в атомной отрасли. При этом магнитные нанокомпозиты улучшают технические параметры магнитных систем при одновременном уменьшении их габаритов.

     Пористые  нанокаркасы из функциональных материалов (металлы, интерметаллиды и керамика) с размером ячейки микронного масштаба и толщиной стенки порядка 10-40 нм используются для получения сверхпрочных и сверхлегких конструкционных материалов и создания высокопрочных пористых емкостей для хранения высокоэнергетических веществ, включая водород. Такие материалы могут быть использованы для перспективной атомно-водородной энергетики.[1]

     В настоящее время в ФГУП ВНИИНМ им. академика А.А. Бочвара разрабатываются  опытно-промышленные технологии получения  функциональных веществ и изделий с использованием нанотехнологий и наноматериалов для ядерной, термоядерной, водородной и обычной энергетики, медицинских препаратов, материалов и изделий для народного хозяйства.

     Для объединения научного и производственного  потенциала организаций атомной отрасли Приказом руководителя Росатома в 2006 году создан Центр нанотехнологий и наноматериалов Росатома при консолидирующей роли «Бочваровского института». В настоящее время рассматриваются предложения по расширению состава участников Центра с привлечением НИИ смежных отраслей, организаций РАН и ВУЗов, а также коммерческих фирм.

    1. Использование добавок нанометрического размера для изготовления ядерного топлива

     Одним из условий развития атомной энергетики является снижение удельного потребления природного урана при производстве энергии, что достигается в основном за счет увеличения глубины выгорания ядерного топлива.

     Опыт, показал, что для обеспечения  глубоких выгораний топлива необходимо создание крупнокристаллических структур ядерных материалов с контролируемой пористостью, удерживающих продукты деления и препятствующих транспорту осколков деления к оболочке тепловыделяющего элемента и ее внутреннего повреждения.

     Активация процесса спекания за счет нанодобавок  может явиться одним из направлений создания технологий новых видов уран-плутониевых оксидов и нитридов для ядерного топлива быстрой энергетики (рис. 1 (a)(б) ). 

     

     Рис.1. Стандартная микроструктура (а) и  микроструктура ядерного топлива, полученная с использованием нанодобавок (б)

  1. Как структуририруется  сегодня рынок  нанотехнологий?

     Его можно условно поделить на три  уровня.

     Первый  – готовые продукты. Это нанодисперсные материалы: покрытия,керамика, композиты, катализаторы, мембраны, светодиоды и  другие.

     Второй  – продукты, которые будут готовы к выходу на рынок через несколько лет, то есть в краткосрочной перспективе. К этой группе можно отнести наноэлектронные устройства, средства доставки лекарств2, изделия микросистемной техники, наноуглеродные материалы.

     Третий  – продукты, которые будут готовы в средне- или долгосрочной перспективе  через 8-10 и более лет. Эта группа продуктов, к которой можно отнести  нанобиотехнологии, гибридные приборы и системы и ряд других.

     Сегодня в России реализуется много инновационных  проектов, в том числе, в области  энергосбережения и энергоэффективности. Один из них направлен на перевод  освещения на светодиоды. В этой сфере уже сложился реальный рынок, на котором Россия пока еще недостаточно присутствует. Светодиоды решают вопрос генерации света большой яркости с очень малым потреблением энергии на его производство, что позволит существенным образом уменьшить энергопотребление. Для всех развитых стран это магистральный путь, который позволит уменьшить создание генерирующих мощностей, а, значит, колоссально сократит энергозатраты.[3]

  1. Дальнейшее  развитие ядерной энергетики

     Дальнейшее  эффективное развитие ядерных технологий в силу их особой «чувствительности» невозможно без тесной международной кооперации. При этом очень важно корректно определить ту технологическую и «рыночную» нишу, где еще имеется приоритет отечественных разработок.

     На  мировом рынке традиционной ЯЭ в  ближайшем будущем будет происходить  дальнейшая экспансия Европейского энергетического реактора (EPR), выигравшего тендер в Финляндии, а также американского АР-1000 и азиатских (корейского и японского) реакторов.[4]

     Отсутствие  завершенного технического проекта  и неопределенность со сроками референтной демонстрации ВВЭР нового поколения (ВВЭР-1500), а также отсутствие «стандартного», полностью законченного проекта ВВЭР-1000, делает уязвимой позицию России на внешнем рынке традиционных энергетических блоков. Для выбора программы действий необходим, прежде всего, сопоставительный анализ основных показателей отечественных проектов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1500 с их западными конкурентами на момент реализации.

     В этих условиях, учитывая контрактные  обязательства в Китае и Индии, необходима концентрация средств на завершении и демонстрации для внутреннего и внешнего рынков стандартного конкурентоспособного ВВЭР-1000 и выполнение технического проекта ВВЭР-1500, сравнимого по показателям с EPR.

     Потенциально  благоприятным для России может  быть рынок (внутренний и внешний) инновационных малых АЭС. Огромный отечественный опыт разработки и создания ЯЭУ для военно-морского и ледокольного флота (более 500 ЯР) и уникальность отечественных водо-водяных и жидкометаллических (Pb-Bi) ядерных энергетических установок ЯЭУ, наряду с потенциально огромным энергетическим рынком развивающихся стран, делает это направление приоритетным для внутреннего и внешнего рынков. Россия является идеальным полигоном для демонстрации гармоничного развития традиционной ЯЭ (с блоками ВВЭР-1000) и инновационных разработок малых ЯЭУ (электричество, обессоливание, теплофикация). При этом может быть продемонстрирована возможность лизинговой поставки «продукта» (ЯЭУ, топливо), а не технологии, что является одной из возможностей решения проблемы «нераспространения».

     Решающим  здесь может оказаться создание малых транспортабельных АЭС (например, плавающих) со сроком непрерывной работы (без перегрузки в течение всего  срока работы) ~ 10–20 лет.

     Общепризнанной  является роль реакторов на быстрых  нейтронах для будущего развития ЯЭ как основы решения проблемы топливообеспечения с использованием как уран-плутониевого, так и торий-уранового замкнутых топливных циклов.

     Важна роль разработки и внедрения нового поколения реакторов-размножителей  ядерного топлива на быстрых нейтронах и новых методов переработки ядерного топлива для замыкания ядерного топливного цикла и решения проблемы практически неограниченного топливообеспечения ядерной энергетики. Признанный передовой уровень технологии быстрых реакторов в России – единственной стране, эксплуатирующей коммерческий реактор этого типа, в сочетании с опытом переработки ядерного топлива позволит России в долговременной перспективе претендовать на роль одного из лидеров мировой ЯЭ, снабжающего услугами по производству и переработке ядерного топлива многие страны мира при одновременном снижении опасности распространения ядерного оружия, в том числе путем энергетической утилизации «оружейного» плутония.[4]

Заключение

     Учитывая  специфические особенности ядерной  физики, квантовой механики и на основании эмпирического опыта, можно сказать, что зарождающаяся сегодня принципиально новая отрасль промышленного производства и всеобъемлющее, основанное на междисциплинарных знаниях научное направление, под названием «нанотехнология», требует особой заботы государства. К сожалению, нанотехнологии в России являются частной собственностью, так как финансировались, развивались и охранялись (как стратегический резерв России, для будущих поколений) частными лицами.

     В России уже имеется огромный арсенал практически готовых к широкомасштабному производству и внедрению нанотехнологических устройств, способных решать широкий круг важнейших задач, однако создание рынка нанотехнологий значительно отстает от потенциального развития производственного процесса и научно-технического прогресса. Как сказал один из предвестников нанотехнологической эры, «отец» водородной бомбы, лауриат Нобелевской премии Э. Теллер: «Тот, кто первым освоит нанотехнологии, тот захватит всю техносферу будущего». Вопрос только один: сможет ли Россия, овладев нанотехнологиями первой, обеспечить себе, быстрый технологический прорыв или флаг нанотехнологий поднимут другие государства?  В своем Послании Федеральному Собранию Президент России назвал создание эффективной системы исследований и разработок в области нанотехнологий приоритетным направлением в формировании отечественного научно-технического потенциала, тем более что в нашей стране есть крупнейшие научные центры, которым по силам такая работа, например, РНЦ «Курчатовский институт». В данный момент в области нанотехнологий и наноматериалов все развитые страны находятся примерно на одинаковом уровне. Но в некоторых сферах Россия является первооткрывателем. У нас сохранились научные центры, существуют наработки, подросли кадры. Мы должны использовать этот шанс и вывести Россию в лидеры новой научно-технической революции, которая изменит всю мировую экономику. Никогда еще за всю историю Россия не вкладывалась столь весомо в развитие научно-исследовательских и конструкторских разработок отдельной научной сферы. Это значит мы опять будем первыми, как когда-то почти полвека назад первыми проторили дорогу в космос. Время спекулятивно-барахолочной России осталось в прошлом. Будущее за страной высокотехнологичной, способной обеспечить достойную жизнь ее гражданам.       Развитие рынка, несмотря на все свои проблемы, «ядерная» Россия остается великой державой как с точки зрения военной мощи, так и в рамках экономического развития (ядерные технологии в экономике России). Именно президент России выступил в ООН на Саммите тысячелетия (сентябрь 2000 г.) с инициативой обеспечения энергетической стабильности развития на основе ядерных технологий. Эта инициатива оказалась исключительно своевременной и нашла поддержку мирового сообщества: в четырех резолюциях Генконференции МАГАТЭ и в двух резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН приветствуется инициатива президента России как отвечающая чаяниям развивающихся стран и как путь гармонизации отношений индустриальных стран с развивающимися странами.

Информация о работе Нанотехнологии в ядерной отрасли: области и эффект применения