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Innovative Structural Materials for Fission and Fusion

Description du projet

Réacteurs à fission et à fusion: améliorer le niveau de maturité technologique des matériaux structurels prometteurs

Les réacteurs rapides à fission à caloporteur plomb et à sels fondus figurent parmi les réacteurs nucléaires de IV éme génération en cours de développement dans le monde. En plus des réacteurs à fission qui exploitent la fission des noyaux, des réacteurs à fusion qui tirent parti de la combinaison de deux noyaux légers sont également en cours de développement et promettent de libérer des quantités d’énergie incroyablement plus importantes. Le projet INNUMAT, financé par l’UE, mettra au point des matériaux structurels innovants destinés à ces applications nucléaires et susceptibles d’être appliqués dans le domaine du solaire à concentration et/ou du confinement de l’hydrogène. Son objectif est d’améliorer rapidement le niveau de maturité technologique des matériaux en termes de résistance à la corrosion, de résistance aux températures élevées, de stabilité thermique et de tolérance aux rayonnements, grâce à des méthodes de criblage des matériaux à haut débit à la fois informatisées et expérimentales.

Objectif

INNUMAT aims to develop innovative structural materials for nuclear applications and put them on track towards qualification for fission lead-cooled and molten salt fast reactors as well as fusion DEMO. High entropy alloys (HEAs), a new class of materials with a vast development potential and very promising properties, as well as alumina forming austenitic (AFA) steels, already identified as prospective structural materials for Gen IV and Small Modular Reactors, are in the main focus in which advanced material solutions are considered as well, in particular weld overlay and coated 15-15Ti for lead-cooled fast reactors, among others MYRRHA and ALFRED, and coated EUROFER and advanced oxide dispersion strengthened (ODS) steel for fusion DEMO. Some of these structural materials are of potential applicability also outside the nuclear field, e.g. in concentrated solar power and/or in H2 confinement. The project is thus cross-cutting because of the target applications as well as because of the accelerated methodologies for materials discovery, screening and qualification that it pursues, applied at different technology readiness levels (TRLs).
The differences in TRL, application conditions and requirements of the considered materials result in different objectives and hence different research tracks through the project with even different efforts. Common goal is to rapidly increase the TRL for the desired nuclear applications towards requirements of corrosion resistance, high temperature strength, thermal stability and irradiation tolerance, which are not met by current structural materials. Therefore, computational and experimental high throughput material screening methods will be applied and roadmaps for accelerated qualification will be established paving a fast way to more efficient safe sustainable nuclear energy systems with considerable contribution to the overall mission of developing economic energy systems with reduced/zero CO2 emissions.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE
Contribution nette de l'UE
€ 1 021 986,00
Adresse
KAISERSTRASSE 12
76131 Karlsruhe
Allemagne

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Région
Baden-Württemberg Karlsruhe Karlsruhe, Stadtkreis
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 1 021 986,25

Participants (34)

Partenaires (4)