ODS钢含有高密度的弥散纳米氧化物和空位尾闾密度,使其具有优异的高温蠕变和抗辐照肿胀的性能,因此被认为是第四代核裂变堆包壳管和核聚变堆包层结构最有前景的候选材料之一。当前ODS钢制备工艺成本高、工艺流程复杂,作为潜力燃料包壳材料亟须突破尺寸及重量的瓶颈,来制备尺寸大、吨位重的500公斤甚至吨级的ODS钢构件。
此次百公斤级ODS钢的成功锻造,验证了现有工艺设计和批量放大的可行性,为后续研发工作打下了良好基础,同时积极推动了该材料在生产过程中质量控制体系的建立,加速材料研发产业化进程。
ODS钢含有高密度的弥散纳米氧化物和空位尾闾密度,使其具有优异的高温蠕变和抗辐照肿胀的性能,因此被认为是第四代核裂变堆包壳管和核聚变堆包层结构最有前景的候选材料之一。当前ODS钢制备工艺成本高、工艺流程复杂,作为潜力燃料包壳材料亟须突破尺寸及重量的瓶颈,来制备尺寸大、吨位重的500公斤甚至吨级的ODS钢构件。
此次百公斤级ODS钢的成功锻造,验证了现有工艺设计和批量放大的可行性,为后续研发工作打下了良好基础,同时积极推动了该材料在生产过程中质量控制体系的建立,加速材料研发产业化进程。