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北京昌平科学技術園先行路35号北京大学国家科学技術園総合棟203室
北京世紀森朗実験機器有限公司
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超臨界二酸化炭素腐食反応システム特殊な流体で、粘度が低く、拡散係数が大きく、密度が高く、溶解性が良いなどの特徴があるため、第4世代原子炉のエネルギー伝達のためのオーディション材料とされている。原子炉の作業環境が非常に過酷な超臨界二酸化炭素の原子炉システムへの応用は材料腐食をもたらしやすいため、原子炉の安全かつ効果的な運行を確保するため、超臨界二酸化炭素腐食行為に対してシステム研究を行い、温度圧力、不純物と流速などの要素が材料の超臨界二酸化炭素中での腐食行為に与える影響を述べ、現在の研究に対して早急に解決すべき問題を提出した。

超臨界二酸化炭素は圧縮性の強い非理想的なガス冷却サイクル中に相転移が発生せず、圧縮過程中に体を減少させ、超臨界二酸化炭素流体は両性を呈し、密度が大きく、粘度が小さく圧縮損失があり、サイクル効率を高め、サイクルシステムのエネルギー変換度が小さく、流動性が良い特徴を持ち、石油分野での炭素補充効率がより高いため、超臨界二酸化炭素は核集合と貯蔵過程(Carbon Capture and Storage.cCs)原子炉の冷却剤として水の代わりに使用することができる。しかし、超臨界二酸化炭素流体は冷却と掘削中である。原子力エネルギーは高効率性と安全性を持つ過程で原子炉ケーシング材料に腐食を生じるため、核の逆利点のために、国内外のエネルギー分野の研究重点になりつつあるが、炉を安全かつ効果的に運行すべきで、超臨界二酸化炭素材料の超臨界二酸化炭素腐食メカニズムに必要な場合、ケーシング材料が照射安定性に耐える問題だけではない。クラッド材が超臨界二酸化炭素腐食に耐える問題も考慮しなければならない。超臨界二酸化炭素腐食試験システムは一般的に流体自然界における二酸化炭素が常に気体で出現するが、温度が31℃を超え、圧力が73.8 MPaを超えると、気体二酸化炭素の液状入力システム、流体排出システム、オートクレーブ反応容器、凝縮器固界面が消失し、二酸化炭素は流体のために両性を呈する。二酸化炭素を超臨界二酸化炭素と呼ぶ。超臨界現段階の超臨界二酸化炭素腐食実験材料は金属二酸化炭素が密度が高く、粘度が小さく、流動性が強いという特徴を持っており、特にフェライトマルテンサイト合金、オーステナイト熱効果に対して水より優れており、原子炉冷却の過程で合金とニッケル基合金の研究が多い。国内外の学者は金属の放熱性能に対してもっと良くて、それによって機械の損失を下げることができて、機械材料の超臨界温高圧腐食媒体の中長期の仕事を延長して、同時に中性子の及び異なる金属材料の超臨界二酸化炭素条件下での材料の研究と応用を受けなければならない。
超臨界水系の電気化学腐食挙動のオンライン試験システムであり、電気化学試験技術分野に属する。この試験システムは耐超臨界水条件参照電極と締結組み合わせ型作業電極を導入し、使用温度を超臨界水条件に高めることができる:超臨界水発生主回路で耐圧自己封止型攪拌装置を配合し、超臨界水試験システムの獲得と均質維持を実現する、設置された高圧ガス溶解制御モジュールは、異なるガス種、濃度を含む必要な試験溶液を得ることができ、それによって異なる試験モードの需要を満たすことができる。高温高圧反応釜には耐超臨界水条件基準電極、締付組み合わせ型動作電極、対電極が内蔵されており、電気化学試験モジュールは500℃までの超臨界環境に適用できるため、このシステムは超臨界水を含む各種高温高圧水体系における材料電気化学腐食試験の需要を満たすことができる。