Персона:
Юрлова, Анастасия Сергеевна

Загружается...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Научные группы
Организационные подразделения
Организационная единица
Другие подразделения НИЯУ МИФИ
Структурные подразделения НИЯУ МИФИ, не включенные в состав институтов и факультетов.
Статус
Фамилия
Юрлова
Имя
Анастасия Сергеевна
Имя

Результаты поиска

Теперь показываю 1 - 3 из 3
  • Публикация
    Только метаданные
    Разработка методики определения массовых долей изотопов плутония в диоксиде плутония с использованием масс-спектрометра TRITON Plus
    (2021) Юрлова, А. С.; Юрлова, Анастасия Сергеевна; Зубарев Виктор Николаевич
  • Публикация
    Только метаданные
    COMPATIBILITY OF U – Mo AND V – Ti – Cr ALLOYS AT 900o C
    (2022) Nikitin, S. N.; Tarasov, B. A.; Shornikov, D. P.; Yurlova, A. S.; Никитин, Степан Николаевич; Тарасов, Борис Александрович; Шорников, Дмитрий Павлович; Юрлова, Анастасия Сергеевна
    Metallic fuel has long served as a common nuclear fuel. The Generation IV Reactors programme considers metallic fuel feasible for Generation IV reactors due to its unique physico-chemical characteristics. In spite of all the advantages offered by metallic nuclear fuel (such as density and heat conductivity), there are certain factors limiting its use. The main factors include fuel swelling and interaction with steel cladding. The problem of swelling can be resolved by lowering the smeared density of nuclear fuel to 75% of theoretical values, which can be achieved by reducing the section of the fuel column and opening the fuel-cladding gap. An optimal solution would be to use porous fuel, the theoretical density of which is 75%. The problem of metallic fuel-steel cladding interaction is caused by a uranium-iron eutectic. One of the alternatives could be to start using vanadium alloys (V – Ti – Cr) for claddings as their eutectic interaction with uranium starts at higher temperatures. The authors carried out an experiment to understand how V – 4Ti – 4Cr alloys would interact with U10Mo alloys. The experiment was conducted at the temperature of 900o C for 11 hours. A slight interdiffusion of the components was observed, and a high degree of similarity between vanadium alloys and oxygen and nitrogen was noted. © 2022, Ore and Metals Publishing house. All rights reserved.
  • Публикация
    Открытый доступ
    Влияние молибдена на взаимодействие уран-молибденовых сплавов с железом и коррозионно-стойкой сталью
    (НИЯУ МИФИ, 2025) Никитин, С. Н.; Тарасов, Б. А.; Шорников, Д. П.; Юрлова, А. С.; Юрлова, Анастасия Сергеевна; Тарасов, Борис Александрович; Никитин, Степан Николаевич; Шорников, Дмитрий Павлович
    В работе приводятся результаты изучения взаимодействия уран-молибденовых сплавов c коррозионностойкими сталями во внереакторных диффузионных экспериментах при температурах 700-850°С. В диффузионной паре U10Mo/Fe13Cr при температуре отжига 700°С наблюдается твердофазное взаимодействие. Увеличение температуры отжига выше эвтектического превращения в системе U-Fe приводит к смене характера диффузии с объёмного на зернограничный. Наблюдается появление жидкой фазы, которая при охлаждении кристаллизуется в эвтектику. Скорость роста слоя взаимодействия для диффузионных пар описывается параболическим законом. Результаты исследования влияния содержания молибдена в сплаве урана на кинетику роста взаимодействия с Fe-Cr показали, что легирование урана молибденом до 17 мас.% приводит к линейному снижению скорости роста всего слоя взаимодействия (Кобщ) с коррозионностойкими сталями, а константа скорости роста слоя взаимодействия в сталь (Кп) экспоненциально снижается с увеличением содержания молибдена при температуре 750°С, что обусловлено уменьшением коэффициента взаимной диффузии в системе U-Mo с увеличением содержания молибдена. Кп уменьшается в 10 раз, Кобщ уменьшается в 30 раз при температуре 750°C с увеличением содержания Мо от 6 до 17 мас.%. На основе результатов исследования структурно-фазового состояния слоя взаимодействия между сплавами урана и сталями различного состава построены тройные диаграммы состояний сплавов следующих систем U-Mo-Fe, U-Mo-Fe(Cr), при температурах 750°С.