He在不同铒氢化物中的行为研究

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作为21世纪最有潜力的新能源,核能一直倍受人们的关注。但是要实现核能的应用,就需要解决核材料的安全储存和运输问题,氚作为核聚变的重要燃料和裂变反应堆的产物,研究合适的储氚材料就显得尤为重要。稀土金属可以和氚或者氢反应,是一种安全高效的储氚材料。在稀土储氚过程中,由于温度,压强和所吸收的氚的量的不同,会生成不同相的铒氢化物。氚会通过β衰变产生3He。3He会在储氚化物中聚集,形成氦泡,氦泡的产生不仅会对储氚材料的储氚能力造成影响,还会对储氚化物造成破坏。不同相的铒氢化物具有不同的性质,He泡对他们的影响也是不同的。因此,研究He在不同相铒氢化物中的行为,对储氢材料显得尤为重要。基于此,本文研究了He在不同相铒氢化物中的行为,先研究了He对不同相铒氢化物稳定性的影响。然后研究了He在不同相铒氢化物中的迁移行为,并研究了He浓度对于迁移能的影响,最后研究了掺杂对He在铒氢化物中迁移的影响。由于稀土金属都有类似的性质,对于铒储氚的研究,可以为稀土储氚材料提供理论支撑和实验参考。本文的主要研究内容如下:1.各相铒氢化物结构的建立。通过Material Studio建立结构,然后利用第一性原理进行结构的优化。2.利用从头算方法计算形成能,研究不同铒氢化物的稳定性,以及He产生之后的稳定性。3.利用从头算方法研究各相铒氢化物的力学性质,以及He掺杂在不同位置对于力学性质的影响。并计算态密度,从电子结构角度来分析He产生以后,铒氚化物力学性能下降的原因。4.对He在不同铒氚化物中迁移行为展开研究,详细研究了He在不同间隙或空位间的迁移。5.研究He浓度对于He在三相中迁移行为的影响。6.对β-ErH2掺杂Hf,Ti,研究掺杂对于He迁移行为的影响。
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