Исследовано влияние предварительной имплантации ионов He на морфологию и микротвердость поверхности сплава ванадия V–10Ti–6Cr–0.05Zr–0.1Si при последующем воздействии мощного импульсного лазерного излучения. Конструкционные малоактивируемые материалы на основе ванадия наиболее коррозионностойкие по отношению к Li. Они перспективны для реакторов с жидкостным вариантом бланкета, где литий является теплоносителем, а тритий — воспроизводимым материалом. Имплантацию в сплав ионов гелия проводили в ионно-лучевом ускорителе. Установлены общие закономерности разрушения поверхности как исходных образцов, так и предварительно облученных гелием: образование лунки, окруженной бруствером, и зоны термического влияния, расположенной за бруствером. Повреждаемость поверхности выше у образцов с имплантированным гелием: наблюдается более интенсивное кипение материала внутри лунки, образование бруствера в виде кольцеобразного ободка и формирование областей повреждения трех видов в зоне термического влияния. Обнаружено, что микротвердость поверхности сплава после имплантации ионов He и в лунках, образовавшихся при последующем воздействии лазерного излучения, практически не изменяется (в пределах погрешности измерения), а микротвердость в лунке исходного сплава сначала уменьшается при воздействии излучения, а затем при увеличении числа импульсов наблюдается тенденция к ее увеличению. Обсуждаются механизмы наблюдаемых явлений.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации