
В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Аманжулова Бауыржана Сериковича на тему «Исследование радиационных повреждений и устойчивости к газовому расширению высокоэнтропийных сплавов на основе Ni-Co-Fe-Cr-Mn» по образовательной программе «8D05305 – Ядерная физика».
Диссертация выполнена на кафедре «Ядерной физики, новых материалов и технологий» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
Язык защиты - на русском
Официальные рецензенты:
Ногай Адольф Сергеевич – доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», «Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. Сейфуллина» (г. Астана, Республика Казахстан)
Понкратов Юрий Валентинович – доктор философии (PhD), кандидат физико-математических наук, заместитель начальника лаборатории внутриканальных испытаний, Филиал «Институт атомной энергии» Национального Ядерного Центра Республики Казахстан (г. Курчатов, Республика Казахстан)
Временные члены Диссертационного совета:
Ердыбаева Назгуль Кадырбековна – доктор физико-математических наук, профессор, Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева (г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан)
Попов Федор Евгеньевич – доктор философии (PhD), научный сотрудник Nazarbayev University Research Administration (Научное администрирование Назарбаев Университета), Назарбаев Университет (г. Астана, Республика Казахстан)
Байтелесов Сапар Акимович – доктор технических наук, профессор, заведующий лаборатории физики ядерных реакторов, Институт Ядерной Физики Академии Наук Республики Узбекистан (г. Ташкент, Республика Узбекистан)
Научные консультанты:
Здоровец Максим Владимирович – кандидат физико-математических наук, профессор, старший научный сотрудник Лаборатории инженерного профиля Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика Казахстан).
Иванов Игорь Александрович – доктор философии (PhD), ассоциированный профессор, начальник ускорителя ДЦ-60, РГП на ПХВ Институт Ядерной Физики Агентства Республики Казахстан по Атомной Энергии (г. Астана, Республика Казахстан).
Углов Владимир Васильевич – доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Физического факультета Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь).
Защита состоится: 10 сентября 2026 года 12:00 часов в Диссертационном совете по направлению подготовки кадров «8D053 – Физические и химические науки» по специальности «8D05305 – Ядерная физика» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Проведение заседания диссертационного совета в смешанном (онлайн и офлайн) формате.
Ссылка: https://clck.ru/3UrHk6
Адрес: г. Астана, ул. Кажымукана, 13, аудитория 310.
Аннотация (рус.): Актуальность диссертационного исследования Ядерная энергия развивается и остается одной из самых эффективных технологий добычи энергии, но её безопасность остаётся важным критерием. Новые поколения реакторов требуют улучшенной защиты в активной зоне и это стимулирует изучение новых материалов, таких как высокоэнтропийные сплавы, циркониевые сплавы, композиты или улучшенные версии существующих материалов для использования в таких средах. Реакторы IV поколения будут подвержены высоким нейтронным дозам облучения и высоким температурам, поэтому необходимы материалы с улучшенными механическими свойствами, устойчивые к высоким механическим нагрузкам, деформации, коррозионному растрескиванию, газовому расширению, охрупчиванию и другим эффектам деградации материалов, свойственным данным условиям. Прогнозируется, что конструкционные материалы реакторов будут противостоять радиационным повреждениям до 100 смещений-на-атом (сна) и температурам в диапазоне 300-1000°С. Распространенные материалы, такие как аустенитные и ферритно-мартенситные стали сопротивляются деградации целостности и прочности при температурах до 400-500°С в течение длительного периода – более года для аустенитных сталей. Однако при более высоких температурах, длительной радиационной нагрузке, и повышенном механическом напряжении, возникают фазовые нестабильности и образование выделений элементов, которые приводят к уменьшению прочности. Согласно ряду исследований, высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) считаются перспективной альтернативой конструкционным материалам, использующимся в ядерных реакторах текущего поколения и разрабатываемых для реакторов четвертого поколения. Интерес к ВЭС связан с их большей устойчивостью к гелиевому распуханию, упрочнению и другим явлениям, происходящим в результате высокодозового и/или высокотемпературного облучения, чем традиционные сплавы, например, аустенитные стали. К ВЭС причисляют сплавы из пяти и более главных элементов, присутствующих в эквимолярных пропорциях, где концентрация данных элементов равняется 5-35 ат.% (атомных процентов), но четырехкомпонентные эквиатомные сплавы также относят к ВЭС в литературе. Преимущество ГЦК ВЭС на основе переходных металлов Ni, Co, Fe, Cr, Mn в том, что они могут образовывать стабильные твердые растворы c простой структурой, являются более легкими и дешевыми по сравнению с ВЭС с ОЦК структурой решетки. Результаты многочисленных исследований, посвящённых ВЭС Кантора (NiCoFeCrMn) и его производным свидетельствуют о том, что уникальный набор эксплуатационных характеристик ВЭС, включающий в себя сочетание твердости, сопротивление коррозии и радиационной деградации, обусловлен четырьмя главными особенностями: повышенной конфигурационной энтропией, искажением кристаллической решётки, уменьшенная скорость диффузии дефектов и улучшением свойств ВЭС по сравнению с отдельными элементами сплава. Согласно теоретическим моделям, в ВЭС благодаря наличию атомов различных радиусов и с различной электронной конфигурацией, возникают деформация решетки и локальные изменения энергетических барьеров дефектов. Это приводит к замедлению диффузии атомов раствора и радиационных дефектов, усилению рекомбинации дефектов и в результате большей радиационной устойчивостью ГЦК ВЭС по сравнению с аустенитными сталями и чистым никелем. Несмотря на большое количество исследований ГЦК ВЭС, наблюдается недостаток исследований влияния облучения высокими флюенсами ионов и высоких температур на их структуру, фазовый состав и распределение элементов. Облучение сплавов тяжёлыми ионами на ускорителе позволяет моделировать радиационные повреждения, вызываемые осколками деления ядер и продуктами трансмутации, такими как гелий. Облучение материалов низкоэнергетическими ионами криптона и гелия приводит как к изменениям микроструктуры и морфологии, распуханию приповерхностного слоя, так и к изменениям механических свойств поверхности и охрупчиванию. Радиационные эффекты в сплавах зависят от множества параметров, таких как энергия иона, доза радиационных повреждений, скорость набора дозы повреждений, температура, состав сплава. Но в существующих исследованиях используются разные частицы и условия облучения, а также проводится недостаточно сравнений ВЭС между собой и с другими сплавами. Исследователи установили, что радиационная стойкость может расти с усложнением состава ВЭС, но также значительное влияние оказывают и типы элементов в составе ВЭС. Таким образом, необходимо провести сравнение радиационной стойкости ВЭС CoCrFeNi и CoCrFeMnNi и чистого Ni в одинаковых условиях облучения. Цель диссертационного исследования Исследование стойкости к радиационным повреждениям поверхностных слоёв высокоэнтропийных сплавов CoCrFeNi и CoCrFeMnNi, обусловленных формированием газо-вакансионных комплексов, их коалесценции, радиационного блистеринга и флекинга. Задачи диссертационного исследования На основе данной цели были определены следующие задачи в рамках выполнения диссертационного исследования: 1) Исследование изменений элементного состава, морфологии и структуры приповерхностного слоя CoCrFeNi и CoCrFeMnNi при облучении низкоэнергетическими ионами гелия при температуре 25°C; 2) Исследование изменений элементного состава, морфологии и структуры приповерхностного слоя CoCrFeNi и CoCrFeMnNi при облучении низкоэнергетическими ионами гелия при температуре 700°C; 3) Исследование изменений элементного состава, морфологии и структуры приповерхностного слоя CoCrFeNi и CoCrFeMnNi облученных низкоэнергетическими ионами криптона; 4) Исследование изменений элементного состава, морфологии и структуры приповерхностного слоя CoCrFeNi и CoCrFeMnNi последовательно облученных низкоэнергетическими ионами криптона и гелия; 5) Сравнение процессов разрушения приповерхностного слоя ВЭС в результате облучения ионами криптона и гелия в зависимости от состава, температуры и типа ионов. Объекты исследования Объектами исследования являются высокоэнтропийные сплавы CoCrFeNi и CoCrFeMnNi, полученные с применением метода дуговой плавки и являющимися перспективными кандидатами для конструкционных материалов ядерной энергетики. Предмет исследования Предметом исследования является устойчивость к радиационным повреждениям и газовому распуханию ВЭС CoCrFeNi и CoCrFeMnNi при облучении ионами гелия и криптона низких энергий с различными флюенсами ионов при 25°С и 700°С. Методы исследования Образцы исследуемых ВЭС и никеля были получены в Пекинском Технологическом Институте путём дуговой плавки чистых металлических порошков в защитной атмосфере аргона. Для достижения более однородного распределения компонентов и уменьшения уровня остаточных напряжений чередовались холодная прокатка и отжиг. Анализ морфологии поверхности образцов был проведен с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ), рельеф поверхности изучался методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). Структура и фазовый состав образцов изучались с помощью анализа дифрактограмм, полученных методом рентгеновской дифракции при скользящих углах (GIXRD). Внутренние напряжения материалов изучались с помощью методов Вильямсона-Холла и g-sin2ψ. Элементный состав поверхности образцов изучался методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (РЭМ-ЭДС). Профили распределения элементов по глубине были получены с помощью спектроскопии Резерфордовского обратного рассеяния (РОР) ионов N2+ ускоренных до энергии 14 МэВ на циклотроне ДЦ-60. Облучение материалов выполнялось на данном ускорителе ионами Kr14+ (280 кэВ, флюенс ионов 5×1015 см-2) и He2+ (40 кэВ, флюенс ионов 5×1016 см-2 - 6×1017 см-2). Научная новизна Научная новизна данной диссертационной работы заключается в выполненных систематических и сравнительных исследованиях влияния облучения ионами гелия и криптона на сплавы CoCrFeNi, CoCrFeMnNi: 1) Установлено, что в результате облучении ионами гелия в ВЭС CoCrFeNi и CoCrFeMnNi происходит значительный рост параметра кристаллической решетки, макронапряжений, микронапряжений и плотности дислокаций, а в чистом никеле данные показатели меняются в меньшей степени, что может свидетельствовать о способности ВЭС к подавлению миграции и роста дефектов, таких как гелиевые пузырьки и дислокации. Наибольшие изменения внутренних напряжений и плотности дислокаций выявлены в области расчётного пика повреждений в CoCrFeMnNi, что может указывать на его большую радиационную устойчивость по сравнению с CoCrFeNi и Ni. 2) Установлено, что при облучении ионами гелия с энергией 40 кэВ при температуре равной 700°C, с увеличением флюенсов от 2×1017 см-2 до 6×1017 см-2, процессы блистеринга усиливаются относительно облучения при 25°C, образуя пористую поверхность. В CoCrFeMnNi образуются блистеры, чей средний диаметр в 1,3 раз меньше, чем в CoCrFeNi и чистом Ni. Обнаружено образование вспучиваний под поверхностью CoCrFeMnNi что может указывать на накопление гелия под поверхностным слоем. По сравнению с Ni, при флюенсах 2×1017 см-2 в CoCrFeMnNi распределение диаметров блистеров уже и их средний диаметр меньше, что вероятно вызвано замедлением роста пузырьков из-за замедленной диффузии и улучшенной рекомбинации дефектов в ВЭС. При флюенсе 4×1017 см-2 и более в ВЭС обнаружены отдельные вскрытые блистеры, что может свидетельствовать о достижении критической концентрации гелия и преодолении прочности поверхностного слоя в данных областях ВЭС. 3) Выявлено, что облучение ионами гелия при 700°С, привело к большим изменениям параметра решётки, напряжений и плотности дислокаций в области имплантации гелия в ВЭС, чем в Ni, что свидетельствует о повышенной способности ВЭС к подавлению роста дефектов и замедлению их миграции. 4) Установлено, что последовательное облучение ионами криптона и гелия при 25°С приводит к блистерингу Ni и CoCrFeMnNi, увеличению деформации решетки ВЭС по сравнению с облучением только ионами криптона. Установлено, что последовательное облучение приводит к увеличению сжимающих макронапряжений в ВЭС по сравнению с необлученным состоянием и меньшему росту плотности дислокаций относительно облучения ионами гелия. Основные положения, выносимые на защиту. 1) Установлено, что в результате облучения ионами He2+ (40 кэВ, 2×1017 см-2) при температуре 25°С, на поверхности Ni образуются блистеры с диаметром в диапазоне 7-11 мкм, а ВЭС CoCrFeNi и CoCrFeMnNi проявляют устойчивость к радиационному блистерингу и образуют стабильные структуры в виде твердых растворов (Co, Cr, Fe, Ni) и (Co, Cr, Fe, Mn, Ni) с ГЦК решеткой. 2) Выявлено, что дополнительное легирование ВЭС CoCrFeNi марганцем приводит к увеличению сжимающих макронапряжений до 650 МПа, параметра решетки на 0,33%, плотности дислокаций до 13,6×1012 см-2 (60 раз) в CoCrFeMnNi по сравнению с CoCrFeNi в области имплантации гелия (300 нм) в результате облучения He2+ (40 кэВ, 2×1017 см-2, 25°С), что обусловлено подавлением миграции радиационных дефектов, более высокими значениями размерного фактора (3,36%) и конфигурационной энтропии (13,34 Дж/(моль×К)) в CoCrFeMnNi. 3) Обнаружено, что в результате высокотемпературного облучения (Т=700°С) ВЭС CoCrFeNi и CoCrFeMnNi ионами He2+ (40 кэВ, 2×1017 см-2) в них происходит радиационный флекинг, связанный с образованием открытых блистеров в зерне, где их средний диаметр в CoCrFeMnNi в 1,3 раз меньше по сравнению с CoCrFeNi, и увеличением растягивающих макронапряжений в приповерхностном слое (100 нм) CoCrFeNi и CoCrFeMnNi в 1,7 и 1,4 раза соответственно. С увеличением флюенса с 4×1017см-2 до 6×1017см-2 происходит вскрытие блистеров и радиационно-индуцированная сегрегация Mn до 12 ат.% на крышках вскрытых блистеров в CoCrFeMnNi что обусловлено повышенной концентрацией имплантированного гелия, особенностями формирования, миграции и роста газо-вакансионных комплексов в приповерхностной области ВЭС, и давлением газа во внутренних областях блистеров, превышающем предел текучести ВЭС, а также преимущественной диффузией Mn через вакансии по обратному механизму Киркендалла. 4) Выявлено, что последовательное облучение ВЭС CoCrFeNi и CoCrFeMnNi ионами Kr (280 кэВ, 5×1015 см-2) и He (40 кэВ, 2×1017 см-2) при 25°C приводит к образованию блистеров с диаметром около 1,3-3,6 мкм на поверхности CoCrFeMnNi, увеличению параметра решетки CoCrFeNi и CoCrFeMnNi на 0,17% и 0,37%, сжимающих макронапряжений до -300 МПа и -613,5 МПа, и росту плотности дислокаций в 11 и 15 раз соответственно в области имплантации гелия (300 нм), что превышает значения для раздельного облучения ионами Kr, и обусловлено увеличением повреждений и созданием дополнительных радиационных дефектов, способствующих росту гелий-вакансионных кластеров. Теоретическая и практическая значимость результатов исследования Данные о развитии радиационных повреждений в ВЭС, полученные в ходе исследования, внесут вклад в понимание механизмов радиационной сегрегации, распухания, разрушения приповерхностного слоя в подобных сплавах и взаимосвязи процессов радиационной деградации с составом сплавов, температурой и дозой радиационных повреждений. Результаты исследования позволят внести значительный вклад в оценку радиационной стойкости и рамок применимости ВЭС CoCrFeNi и CoCrFeMnNi в качестве конструкционных материалов в ядерных реакторах нового поколения. Полученные данные в дальнейшем могут быть использованы при разработке и оптимизации состава новых типов конструкционных материалов, таких как малоактивируемые ВЭС и высокоэнтропийные керамики. Достоверность полученных результатов Все экспериментальные работы были выполнены с помощью сертифицированного высокоточного оборудования. Анализ элементного состава был выполнен с помощью метода РЭМ-ЭДС как минимум в трёх точках поверхностного слоя образцов, а также был дополнен анализом состава и распределения элементов по глубине методом спектроскопии Резерфордовского обратного рассеяния со сравнением расчетных и экспериментальных спектров. Рентгенограммы были получены с применением метода рентгеновской дифракции при скользящих углах на схожих глубинах образцов, соответствующих расчётной области пика имплантации ионов и области, предшествующей пику. Изучение кристаллической структуры и параметров проводилось с применением программных пакетов PDXL и Profex. Поток ионов при облучении ионами гелия отличался менее, чем на 17%, и находился в пределах значений, приведенных в других исследованиях ВЭС. Перед облучением с нагревом выполнялась калибровка нагревателя мишени. Также было проведено сравнение с результатами имеющихся исследований данных ВЭС. Кроме того, результаты исследования были опубликованы в научных статьях, прошедших рецензирование и публикацию в высокорейтинговых журналах и были представлены в качестве тезисов международных конференций. Личный вклад соискателя. Соискатель выполнял расчеты по оценке радиационных повреждений и концентраций имплантированных ионов, а также внутренних напряжений и распределений блистеров в ВЭС и никеле, участвовал в облучении и анализе образцов на циклотроне ДЦ-60, расположенном в Астанинском филиале Института ядерной физики (АФ ИЯФ) Агентства Республики Казахстан по атомной энергии (АРК АЭ). Анализ элементного состава, морфологических и структурных параметров образцов проводился совместно с сотрудниками Лаборатории физики твердого тела АФ ИЯФ АРК АЭ и кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Белорусского Государственного университета. При проведении работ, связанных с анализом и интерпретацией данных, а также подготовке основных выводов по диссертации соискатель консультировался с научными консультантами: к.ф.-м.н., профессор Здоровец М.В., PhD, ассоциированный профессор Иванов И.А. и д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой физики твердого тела и нанотехнологий БГУ Углов В.В (г. Минск, Беларусь). Связь работы с научно-исследовательскими проектами, программами. Диссертационное исследование выполнено в рамках проекта грантового финансирования МНВО РК «Структурно-фазовое состояние высокоэнтропийных сплавов на основе твердых растворов Ni-Co-Fe-Cr-Mn подвергнутых радиационному и термическому воздействию» (№ AP14872199, 2022-2024 гг.). Апробация работы. Результаты диссертационного исследования были представлены в виде докладов и тезисов на данных научных конференциях: – 52-й Международной Тулиновской конференции по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами (Москва, 2023); – 15-й Международной конференции «Взаимодействие излучений с твердым телом (ВИТТ-2023)» (Минск, 2023); – ХIX-й Международной научной конференции студентов и молодых ученых «ǴYLYM JÁNE BILIM - 2024» (Астана, 2024); – V-м Международном научном форуме «Ядерная наука и технологии» (Алматы, 2024). Публикации. Основные результаты диссертационного исследования были опубликованы в 3 статьях в рецензируемом научном журнале, индексирующемся в базах данных Scopus и Web of Science Core Collection, а также 1 статье в журнале из перечня, рекомендованного Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК: 1. Amanzhulov B., Ivanov I., Uglov V., Zlotski S., Ryskulov A., Kurakhmedov A., Koloberdin M., Zdorovets M. Composition and Structure of NiCoFeCr and NiCoFeCrMn High-Entropy Alloys Irradiated by Helium Ions // Materials. – 2023. – Vol. 16, №10. – P. 3695. (Web of Science Q3 – Materials Science, Q2 – Physics. Scopus percentile – 68% (Physics and Astronomy), 63% (Materials Science)). 2. Ivanov I., Amanzhulov B., Uglov V., Zlotski S., Kurakhmedov A., Koloberdin M., Sapar A., Ungarbayev Y., Zdorovets M. Structural Changes in High-Entropy Alloys CoCrFeNi and CoCrFeMnNi, Irradiated by He Ions at a Temperature of 700 °C // Materials. – 2024. – Vol. 17, №17. – P. 4383. (Web of Science Q2 – Materials Science, Q2 – Physics. Scopus percentile – 73% (Physics and Astronomy), 67% (Materials Science)). 3. Amanzhulov B., Ivanov I., Uglov V., Zlotski S., Ryskulov A., Kurakhmedov A., Sapar A., Ungarbayev Y., Koloberdin M., Zdorovets M. Radiation Resistance of High-Entropy Alloys CoCrFeNi and CoCrFeMnNi, Sequentially Irradiated with Kr and He Ions // Materials. – 2024. – Vol. 17, №19. – P. 4751. (Web of Science Q3 – Materials Science, Q2 – Physics. Scopus percentile – 73% (Physics and Astronomy), 67% (Materials Science)). 4. Аманжулов Б.С., Иванов И.А., Рыскулов А.Е., Углов В.В., Курахмедов А.Е., Сапар А.Д., Унгарбаев Е.О., Колобердин М.В. Применение метода Резерфордовского обратного рассеяния для исследования радиационной сегрегации высокоэнтропийных сплавов на основе никеля // Вестник НЯЦ РК. – 2024. – № 2. – С.74-83. (список КОКСНВО РК). Структура и объем диссертационного исследования Диссертационная работа представлена на 121 странице, включающих 64 рисунка, 12 таблиц и 133 источника литературы. Диссертация состоит из введения, девяти разделов, заключения и списка использованных источников. Во Введении обосновывается актуальность выбранного направления диссертационного исследования, определены объект и предмет исследования, сформулированы цель работы и задачи исследования, объясняются научная новизна и практическая значимость работы, представлены основные защищаемые положения. В первом разделе приведён литературный обзор по теме радиационной стойкости ВЭС и сравнение с традиционными конструкционными материалами. Приведены данные об использовании ионных пучков для имитации эффектов реакторного облучения, механизмов радиационных повреждений твердых тел. Во втором разделе приведена методика проведения экспериментов, включая синтез, анализ образцов с помощью методов РЭМ, РЭМ-ЭДС, РОР, GIXRD, АСМ и условия облучения. В третьем разделе приведены результаты исследования морфологии, элементного состава, структурных характеристик исходных образцов. Обнаружено, что ВЭС CoCrFeNi и CoCrFeMnNi образуют стабильные структуры в виде твердых растворов (Co, Cr, Fe, Ni) и (Co, Cr, Fe, Mn, Ni) с ГЦК решеткой и обладают составом близким к эквиатомному. В четвертом разделе приведены результаты исследования морфологии, элементного состава, структурных характеристик образцов при облучении ионами гелия при 25°C. Установлена устойчивость к блистерингу ВЭС CoCrFeNi и CoCrFeMnNi в результате облучения с флюенсом ионов 2×1017 см-2 по сравнению с Ni, где образуются блистеры. Наибольшие изменения макронапряжений, микронапряжений и плотности дислокаций в результате облучения были обнаружены в области имплантации гелия для CoCrFeMnNi по сравнению с CoCrFeNi и Ni. Распределение элементов в приповерхностном слое ВЭС оставалось относительно равномерным. В пятом разделе приведены результаты исследования характеристик образцов при облучении ионами криптона при 25°C. Установлено, что ВЭС проявили устойчивость к радиационной сегрегации и эрозии поверхности. Выявлено, что облучение ионами криптона приводит к уменьшению растягивающих напряжений в области имплантации ионов в ВЭС. В шестом разделе приведены результаты исследования характеристик образцов, последовательно облученных ионами криптона и гелия при 25°C. Установлено, что в CoCrFeMnNi образуются закрытые блистеры меньшего диаметра по сравнению с Ni. Последовательное облучение увеличивает сжимающие макронапряжения, параметр решетки и плотность дислокаций в ВЭС по сравнению с одиночным облучением ионами криптона. Сжимающие макронапряжения в ВЭС приближенно равны значениям, полученным в результате облучения ионами гелия при 25°C. В седьмом разделе приведены результаты исследования характеристик образцов при облучении ионами гелия при 700°С. Установлено, что высокотемпературное облучение приводит к усилению роста блистеров в Ni и CoCrFeMnNi, а также сегрегации в ВЭС. При флюенсе ионов 2×1017см-2 в Ni и ВЭС обнаружено образование множества открытых блистеров. В CoCrFeMnNi при 4×1017см-2 - 6×1017см-2 образуются преципитаты и вскрытые блистеры, где обнаружена значительная сегрегация Mn и Cr. В восьмом разделе приведены результаты исследования характеристик образцов при облучении ионами криптона при 700°С. Установлено, что элементный состав и параметры решетки ВЭС меняются незначительно. В девятом разделе представлен сравнительный анализ влияния условий облучения, таких как тип ионов, флюенс и температура на изменения характеристик образцов. Наибольшие изменения внутренних напряжений в образцах были обнаружены в результате облучения ионами гелия при 25°С, в особенности для CoCrFeMnNi. Установлено, что радиационная сегрегация в CoCrFeMnNi была наибольшей при облучении ионами гелия и увеличивалась с ростом флюенса ионов и температуры. В Заключении последовательно приведены итоговые выводы по всем результатам настоящего диссертационного исследования.
Отзыв зарубежного консультанта
Заключение комиссии по этической оценке исследований
Решение диссертационного совета
Защита диссертации: https://www.youtube.com/watch?v=ybm4r30n1f4
