核聚变能的开发,将能彻底解决人类的能源问题,并大大减轻地球环境的负担。国际热核实验反应堆(ITER)项目即将启动,我国也已经申请参加该国际合作项目。制约核聚变研究的关键问题之一是材料问题。未来的核聚变反应堆中的环境极为苛刻,最突出的是要承受核聚变反应放出的能量为14MeV的中子的辐照,中子辐照在材料中将产生辐照肿胀、辐照脆性,其核嬗变反应在材料中会产生的大量的氢、氦,还会产生放射性元素,从而使材料
利用超高压透射电子显微镜研究了低活化马氏体钢的辐照损伤行为。结果表明电子辐照能在低活化马氏体钢中产生辐照空洞。当在450℃辐照至14dpa时,辐照肿胀率约为0.26%;添加合金元素硅能显著提高低活化马氏体钢抗辐照肿胀的能力;基本成分的低活化马氏体钢在450℃的辐照肿胀率明显高于500℃;含硅的低活化马氏体钢在450~500℃进行辐照时有明显的辐照共格析出现象。关于离子加速器实验的结果仍在分析过程中。