Enhancing Thermal Conductivity of SiC Matrix Pellets for Accident-Tolerant Fuel via Atomic Layer Deposition of Al2O3 Coating
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This study investigates the enhancement of thermal conductivity in silicon carbide (SiC) matrix pellets for accident-tolerant fuels via atomic layer deposition (ALD) of alumina (Al2O3) coatings. Pressure-holding ALD protocols ensured precursor saturation, enabling precise coating control (0.09 nm/cycle). The ALD-coated Al2O3 layers on SiC particles were found to be more uniform while minimizing surface oxidation compared to traditional mechanical mixing. Combined with yttria (Y2O3) additives and spark plasma sintering (SPS), ALD-coated samples achieved satisfactory densification and thermal performance. Results demonstrated that 5~7 wt.% ALD-Al2O3 + Y2O3 achieved corrected thermal conductivity enhancements of 14~18% at 100 °C., even with reduced sintering aid content, while maintaining sintered densities above 92% T.D. (theoretical density). This work highlights ALD’s potential in fabricating high-performance, accident-tolerant SiC-based fuels for safer and more efficient nuclear reactors, with implications for future optimization of sintering processes and additive formulations.
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Contrôle bibliographique ouvert
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- Titre Crossref
- Enhancing Thermal Conductivity of SiC Matrix Pellets for Accident-Tolerant Fuel via Atomic Layer Deposition of Al2O3 Coating
- Date Crossref
- 21/04/2025
- Éditeur
- MDPI AG
- Type
- journal-article
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