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Is UO2 irradiation resistance due to its unusual high temperature behaviour?

Authors :
C. Petot
Pascal Ruello
Lionel Desgranges
Gianguido Baldinozzi
Laboratoire de Modélisation Multi-échelles des Combustibles (LM2C)
Service d'Etudes de Simulation du Comportement du combustibles (SESC)
Département d'Etudes des Combustibles (DEC)
CEA-Direction des Energies (ex-Direction de l'Energie Nucléaire) (CEA-DES (ex-DEN))
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-CEA-Direction des Energies (ex-Direction de l'Energie Nucléaire) (CEA-DES (ex-DEN))
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Département d'Etudes des Combustibles (DEC)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
Laboratoire Structures, Propriétés et Modélisation des solides (SPMS)
Institut de Chimie du CNRS (INC)-CentraleSupélec-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Laboratoire d'Analyse Microstructurale des Matériaux (LA2M)
Service des Recherches Métallurgiques Appliquées (SRMA)
Département des Matériaux pour le Nucléaire (DMN)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université Paris-Saclay-CEA-Direction des Energies (ex-Direction de l'Energie Nucléaire) (CEA-DES (ex-DEN))
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université Paris-Saclay-Département des Matériaux pour le Nucléaire (DMN)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université Paris-Saclay
Laboratoire de physique de l'état condensé (LPEC)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Le Mans Université (UM)
Le Mans Université (UM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Source :
Journal of Nuclear Materials, Journal of Nuclear Materials, Elsevier, 2012, 420, pp.334-337. ⟨10.1016/j.jnucmat.2011.10.003⟩, Journal of Nuclear Materials, 2012, 420, pp.334-337. ⟨10.1016/j.jnucmat.2011.10.003⟩
Publication Year :
2012
Publisher :
Elsevier BV, 2012.

Abstract

International audience; Explaining and predicting the radiation resistance of structural and functional materials is a primary goal for engineering materials able to withstand severe radiation environments. Szenes has developed an empirical criterion based on the thermal behaviour of a compound at high temperature. Though the specific heat at high temperature of most materials obeys the classic Dulong–Petit law, this is not true for uranium dioxide, perhaps the most important ceramic compound in a nuclear power plant. An original analysis of the different contributions to the heat capacity of UO2 is presented showing that the large increase of UO2 heat capacity at high temperature (T > 1300 K) is microscopically connected to a high concentration of polarons that are responsible for the departure from the Dulong–Petit law. This is in particular related to the contribution of the uranium sublattice. At the microscopic scale, this thermodynamic anomaly can be related to the thermally activated charge disproportionation of U atoms that is experimentally observed by electrical conductivity measurements. This singular behaviour of the polaron concentration has a direct impact on the uranium sublattice partial molar heat capacity and an indirect effect on the energy interactions between the electronic and ionic structure of the target mediated by these polarons. This could explain, at least partially, the irradiation resistance to amorphisation of UO2.

Details

ISSN :
00223115
Volume :
420
Database :
OpenAIRE
Journal :
Journal of Nuclear Materials
Accession number :
edsair.doi.dedup.....472b39e27930f4813c06932dde233dd6