화학기상증착법을 이용한 초고온용세라믹스 제조

개요 초고온용세라믹스(UHTCs, ultra-high temperature ceramics)는 높은 융점, 초고온 환경에서의 높은 기계적 강도, 내마모성, 환경저항성 등으로 인해 초고온, 부식 등의 극한 환경 조건에서 구조재 또는 코팅재로 사용될 수 있다. 초고온세라믹스 중

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가압경수형 원자로 1차측 냉각수 환경에서의 SiC 장기 부식 거동 평가

연구 개요 일본 후쿠시마 원전 사고 이후, 가압형 경수로의 핵연료 피복관으로 사용되는 금속 피복관의 고온 산화에 의한 수소발생 문제가 제기되며, 대체 재료를 개발하기 위한 사고저항성 핵연료(accident-tolerent fuel, ATF) 및 핵연료

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SiC 세라믹스 및 복합재료 제조기술

기술내용 탄화규소(SiC)는 여러 가지 노형의 미래원자력 시스템용 핵심부품에 적용될 수 있는 다양한 활용성을 갖는 소재이다. SiC가 원자력용 노심소재로 우수한 성능을 발휘하기 위해서는 결정성이 우수하고 초고순도를 가져야 하는데, 이를 위해 화학기상증착법을

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경수로 피복관용 SiC/SiC 복합체 피복관 개발

연구 개요 화학기상증착법(chemical vapor deposition, CVD)에 의해 제조된 탄화규소(SiC)는 우수한 고온 기계적 특성과 산화저항성을 가질 뿐만 아니라, 중성자 흡수단면적이 매우 작고(열중성자 흡수계수=0.09 barns), 조사에 의한 기계적 강도의 저하가 거의 없으며,

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초고온가스로 TRISO 피복입자 핵연료 코팅층 성능향상 기술 개발

TRISO 피복입자 핵연료 개요 고온가스로의 핵연료는 UO2연료핵에 열분해탄소(PyC) 및 탄화규소(SiC) 피복층이 코팅된 TRISO 피복입자가 기본 구성을 이룬다. TRISO 피복층을 구성하는 buffer/inner PyC/SiC/outer PyC 각 층들은 고유의 역할을 가지고 있는데, buffer

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LWR 피복관 및 미래원전용 SiC 복합체 제조기술 개발

세라믹 복합체 LWR 피복관 개요 현재 가동 중인 가압형경수로의 피복관은 대부분 지르코늄 합금이 사용된다. 그러나, 후쿠시마 원전 사고를 계기로 중대사고시(LOCA) 지르코늄 합금의 산화 부산물로 생성된 대량의 수소로 인하여 수소폭발의 위험성이

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원자력급 고순도/고밀도 SiC 복합체 제조

연구개요 SiC 섬유강화 복합소재는 초고온 등의 극한환경에서 고강도, 고인성, 내식성 및 고신뢰도 특성을 유지하는 소재로 우주·항공, 방위산업, 원자력 등 고신뢰도가 요구되는 산업분야의 필수 소재이다. 그러나, 초고강도 고온용 SiC 섬유 및

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