• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
  • Публикации ВШЭ
  • Статьи
  • Corrosion resistance investigation of vanadium alloys in liquid lithium
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Приоритетные направления
  • бизнес-информатика
  • государственное и муниципальное управление
  • гуманитарные науки
  • инженерные науки
  • компьютерно-математическое
  • математика
  • менеджмент
  • право
  • социология
  • экономика
по году
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • еще
Тематика
Новости
30 апреля 2026 г.
«Моя цель - стать ординарным профессором»
Михаил Саматов занимается теоретическими исследованиями перовскитных солнечных батарей. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» он рассказал о работе на суперкомпьютере Вышки, сотрудничестве с Пекинским университетом и умении делать мебель.
29 апреля 2026 г.
Научить машину читать прошлое: на ФГН создают нейросеть для расшифровки рукописей
Дневники и письма — бесценный источник для гуманитария-исследователя. Но что делать, если текст невозможно прочитать? На факультете гуманитарных наук (ФГН) ВШЭ эту проблему решили перевести на язык математики: команда филологов, историков и специалистов по машинному обучению создала информационную систему, которая не только распознает неразборчивый почерк, но и помогает анализировать содержание архивов.
29 апреля 2026 г.
8 драйверов технологического будущего: что изменит экономику
Какие отрасли определят облик ближайших десятилетий? Премьер-министр  Михаил Мишустин назвал 8 направлений, которые будут развиваться в ближайшие годы. О том, какие образовательные программы НИУ ВШЭ готовят специалистов по этим направлениям — в материале IQ медиа.

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации
  • Книги
  • Статьи
  • Главы в книгах
  • Препринты
  • Верификация публикаций
  • Расширенный поиск
  • Правила использования материалов
  • Наука в ВШЭ

?

Corrosion resistance investigation of vanadium alloys in liquid lithium

Physics of Atomic Nuclei. 2016. Vol. 79. No. 7. P. 1181–1186.
Borovitskaya I. V., Lyublinskiy I. E., Бондаренко Г. Г., Paramonova V. V., Korshunov S. N., Mansurova A. N., Lyakhovitskiy M. M., Жарков М. Ю.

A major concern in using vanadium alloys for first wall/blanket systems in fusion reactors is their activity with regard to nonmetallic impurities in the coolants. This paper presents the results of studying the corrosion resistance in high-purity liquid lithium (with the nitrogen and carbon content of less than 10–3 wt %) of vanadium and vanadium alloys (V–1.86Ga, V–3.4Ga–0.62Si, V–4.81Ti–4.82Cr) both in the initial state and preliminarily irradiated with Ar+ ions with energy of 20 keV to a dose of 1022 m–2 at an irradiation temperature of ~400°C. The degree of corrosion was estimated by measuring the changes in the weight and microhardness. Corrosion tests were carried out under static isothermal conditions at a temperature of 600°C for 400 h. The identity of corrosion mechanisms of materials both irradiated with Ar ions and not irradiated, which consisted in an insignificant penetration of nitrogen into the materials and a substantial escape of oxygen from the materials, causing the formation of a zone with a reduced microhardness near the surface, was established. The influence of the corrosive action of lithium on the surface morphology of the materials under study was found, resulting in the manifestation of grain boundaries and slip lines on the sample surface, the latter being most clearly observed in the case of preliminary irradiation with Ar ions.

Язык: английский
DOI
Ключевые слова: Liquid lithiumcorrosion resistancevanadium alloysargon ions
Похожие публикации
Carborundum Refractory Concretes Based on Artificial Ceramic Binder
Zaitsev S. V., Doroganov V. A., Yastrebinsky R. N. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2025 Vol. 16 No. 2 P. 435–442
Добавлено: 14 декабря 2025 г.
Corrosion Resistance of CoCrFeNiMox (x = 0.1, 0.3, 0.5) High-Entropy Alloys in Aggressive Aqueous Solutions Containing Cl− or SO42− Ions
Samoilova O., Pratskova S., Shaburova N. и др., Journal of Materials Engineering and Performance 2025 P. 1–11
Добавлено: 10 июня 2025 г.
Corrosion Resistance of Al0.5CoCrFeNiCuxAgy (x = 0.25, 0.5; y = 0, 0.1) High-Entropy Alloys in 0.5M H2SO4 Solution
Samoilova O., Pratskova S., Shaburova N. и др., Materials 2023 Vol. 16 No. 9 Article 3585
Добавлено: 18 февраля 2025 г.
Синергетические эффекты в поверхностных слоях сплава системы V-Ti-Cr при воздействии ионов аргона и импульсного лазерного излучения
Боровицкая И. В., Коршунов С. Н., Мансурова А. Н. и др., Вопросы атомной науки и техники. Термоядерный синтез 2022 Т. 45 № 4 С. 84–92
Исследованы изменения морфологии поверхности и микротвёрдости сплава ванадия V—10Ti—6Cr—0,05Zr—0,1Si, перспективного для использования в качестве конструкционного материала термоядерного реактора. Исследуемые образцы были имплантированы ионами аргона (энергия 20 кэВ, доза 1,0·1022 м–2, плотность потока ионов 6,0·1018 м–2·с–1, температура ~700 К) и далее подвергались воздействию мощного импульсного лазерного излучения в режиме модулированной добротности (плотность мощности q ~ 1,2·1012 ...
Добавлено: 23 января 2023 г.
Study of Complex Effect of Intense Flows of Argon Ions and Pulsed Laser Radiation on Surface of Vanadium and Vanadium-Based Alloys (Review)
Borovitskaya I. V., Korshunov S. N., Mansurova A. N. и др., Physics of Atomic Nuclei 2022 Vol. 85 No. 1 P. S71–S79
Добавлено: 26 декабря 2022 г.
Исследование комплексного воздействия интенсивных потоков ионов аргона и импульсного лазерного излучения на поверхность ванадия и сплавов на его основе
Боровицкая И. В., Коршунов С. Н., Мансурова А. Н. и др., Вопросы атомной науки и техники. Термоядерный синтез 2021 Т. 44 № 3 С. 82–93
В работе представлен обзор исследований о влиянии интенсивных потоков ионов аргона и мощного импульсного лазерного излучения на свойства: микротвёрдость, радиационную эрозию, структурные изменения, сопротивление коррозии в жидком литии, а также изменение топографии поверхности в условиях отдельного и последовательного облучения ионами Ar+ и лазер-ного излучения малоактивируемых сплавов ванадия (V—0,59Ga; V—1,86Ga; V—3,49Ga; V—3,4Ga—0,62Si; V—4,51Ga—5,66Cr; V—4,8Ti—4,82Cr) в сравнении ...
Добавлено: 7 октября 2021 г.
Protective Ability of Steel Corrosion Inhibitor Films in Oil Gas Preparation Media
Ivanov E. S., Гузенкова А. С., Ivanov S. S., Metallurgist 2020 Vol. 63 No. 11-12 P. 1341–1344
Добавлено: 27 апреля 2020 г.
Low-Alloy Steel Corrosion Resistance in Natural Gas Preparation Production Solutions
Ivanov, E. S., Artamonova I. V., Ivanov S. S. и др., Chemical and Petroleum Engineering 2017 Vol. 53 No. 7–8 P. 547 –550
Corrosion resistance of low-alloy steels 20-KSKh, 07GBK, 06GBF, 13FKhA, 09GSF, and 20 with different overall contents of corrosion-active nonmetallic inclusions (CANI) in process media for preparation and drying moist casing-head gas is studied. A study in a model medium simulating seam water deposit, and in a moist hydrogen sulfide atmosphere for ten days shows that ...
Добавлено: 8 декабря 2017 г.
Investigation into Corrosion Resistance of Vanadium Alloys in Liquid Lithium
Borovitskaya I. V., Lyublinskii I. E., Бондаренко Г. Г. и др., Physics of Atomic Nuclei 2016 Vol. 79 No. 7 P. 57–62
Добавлено: 31 января 2017 г.
Mineral coating: technology features, commercialization opportunities
Kislov S. V., Kislov V. G., Balash P. V. и др., , in: Сборник трудов XIII Российско-Китайского Симпозиума “Новые материалы и технологии” /под общей редакцией академика РАН К.А.Солнцева. В 2-х томах /, М.: Интерконтакт Наука, 2015, 906 с.: [б.и.], 2015. P. 296–299.
...
Добавлено: 29 октября 2015 г.
Progress in development and application of lithium based components for Tokamak
Жарков М. Ю., Vertkov A. V., Lyublinski I. E. и др., Fusion Engineering and Design 2014 Vol. 89 No. 7-8 P. 996–1002
Добавлено: 11 октября 2014 г.
Коррозионная стойкость сплавов V-Ga и V-Ti-Cr в литии
Жарков М. Ю., Боровицкая И. В., Люблинский И. Е. и др., Перспективные материалы 2014 № 5 С. 27–33
Исследована коррозионная стойкость в жидком литии высокой чистоты  (азота и углерода менее 1·10 –3 мас.%, кислорода ~ 0,02-0,03 мас.%) ванадиевых сплавов (V-1,86Ga, V-3,4Ga-0,62Si, V-4,81Ti-4,82Cr) в сравнении с чистым ванадием. Коррозионные испытания велись в статических изотермических условиях при температуре 600оС в течение 400 часов. Установлено, что при выдержке в литии ванадий и сплавы практически не растворяются, ...
Добавлено: 11 октября 2014 г.
Embrittlement of vanadium alloys in proton irradiation
Bondarenko G.G., Kostin K.A., Russian Metallurgy (Metally) 1997 No. 5 P. 91–95
Добавлено: 27 января 2014 г.
Influence of neutron irradiation on the mechanical properties of vanadium alloys
Bondarenko G.G., Dedyurin A. I., Pokrovskii A. S. и др., Russian Metallurgy (Metally) 1998 No. 3 P. 99–101
Добавлено: 4 декабря 2013 г.
Воздействие ускоренных ионов аргона на физическое распыление конструкционных материалов
Бондаренко Г.Г., Княжевич Р. Р., Удрис Я. Я. и др., Материаловедение 2002 Т. 58 № 1 С. 40–42
Выполнены исследования по воздействию облучения ионами аргона на ряд конструкционных материалов: коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т, Ni, Cu, W, а также композиционный материал W-Cu. Энергия ионов – 300 эВ, флюенс– (6,0-14,5) ∙1019см-2. Методами микровзвешивания и резерфордовского обратного рассеяния получены коэффициенты распыления исследованных материалов. По результатам экспериментов сделан вывод о перспективности использования псевдосплава W-Cu для практических задач, в ...
Добавлено: 29 ноября 2013 г.
Changes in the physicochemical properties of V–Ti–Cr alloys during their operation in a steam–water medium
Votinov S. N., Bondarenko G.G., Dedyurin A. I. и др., Russian Metallurgy (Metally) 2002 Vol. 9 No. 4 P. 373–376
Добавлено: 29 ноября 2013 г.
Corrosion resistance of vanadium alloys in lithium upon neutron irradiation
Votinov S. N., Bondarenko G.G., Dedyurin A. I. и др., Russian Metallurgy (Metally) 2003 No. 2 P. 150–154
The corrosion resistance of aluminothermic vanadium and vanadium-based binary (with 10 and 35 at. % Ti) and ternary (V–Ti–Cr) alloys in lithium is studied upon neutron irradiation. Samples of the alloys sealed in lithium-filled ampules are irradiated with fast neutrons to a fluence of 1023 cm–2 at 350–830°C in a BOR-60 reactor. It is found ...
Добавлено: 22 ноября 2013 г.
Status of design and experimental activity on module of lithium divertor for KTM tokamak
Жарков М. Ю., Lyublinski I., Vertkov A. и др., Fusion Engineering and Design 2013 Vol. 88 No. 9-10 P. 1862–1865
The projects of ITER and DEMO reactors showed that there are serious difficulties with solving the issues of plasma facing elements (PFE) based on the solid materials. Problems of PFE can be overcome by the use of liquid lithium. Application of lithium will allow to create a self-renewal and MHD stable liquid metal surface of ...
Добавлено: 6 ноября 2013 г.
  • О ВЫШКЕ
  • Цифры и факты
  • Руководство и структура
  • Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
  • Преподаватели и сотрудники
  • Корпуса и общежития
  • Закупки
  • Обращения граждан в НИУ ВШЭ
  • Фонд целевого капитала
  • Противодействие коррупции
  • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
  • Сведения об образовательной организации
  • Людям с ограниченными возможностями здоровья
  • Единая платежная страница
  • Работа в Вышке
  • ОБРАЗОВАНИЕ
  • Лицей
  • Довузовская подготовка
  • Олимпиады
  • Прием в бакалавриат
  • Вышка+
  • Прием в магистратуру
  • Аспирантура
  • Дополнительное образование
  • Центр развития карьеры
  • Бизнес-инкубатор ВШЭ
  • Образовательные партнерства
  • Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
  • НАУКА
  • Научные подразделения
  • Исследовательские проекты
  • Мониторинги
  • Диссертационные советы
  • Защиты диссертаций
  • Академическое развитие
  • Конкурсы и гранты
  • Внешние научно-информационные ресурсы
  • РЕСУРСЫ
  • Библиотека
  • Издательский дом ВШЭ
  • Книжный магазин «БукВышка»
  • Типография
  • Медиацентр
  • Журналы ВШЭ
  • Публикации
  • http://www.minobrnauki.gov.ru/
    Министерство науки и высшего образования РФ
  • https://edu.gov.ru/
    Министерство просвещения РФ
  • http://www.edu.ru
    Федеральный портал «Российское образование»
  • https://elearning.hse.ru/mooc
    Массовые открытые онлайн-курсы
  • НИУ ВШЭ1993–2026
  • Адреса и контакты
  • Условия использования материалов
  • Политика конфиденциальности
  • Правила применения рекомендательных технологий в НИУ ВШЭ
  • Карта сайта
Редактору