Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Цирконий и сплавы

В свете этих результатов механизм радиационного роста циркония и сплавов на его основе при нейтронном облучении требует уточнения. В настояш,ее время предложен ряд рабочих гипотез, направленных на описание микроскопического механизма радиационного роста циркония, однако пока что ни одна из них не объясняет исчерпывающе имеющиеся экспериментальные результаты.  [c.209]

Благодаря перечисленным свойствам, малому поперечному сечению захвата тепловых нейтронов (0,18 бари) и хорошей совместимости с нелегированным ураном и рядом его соединений при температурах до 500 С цирконий и сплавы на его основе используют как конструкционные материалы для изготовления оболочек твэлов и технологических каналов. Механические свойства сплавов на основе циркония представлены в табл. 8.35.  [c.297]


Состав технического циркония и сплавов циркалой представлен в табл. 13, а сравнение механических свойств сплавов циркалой дано в табл. 14.  [c.916]

Благодаря перечисленным свойствам, малому поперечному сечению захвата тепловых нейтронов и хорошей совместимости с нелегированным ураном и рядом его соединений при температурах до 500 С цирконий и сплавы на его основе использу-  [c.337]

Выявление структуры циркония и сплавов циркония  [c.24]

ЦИРКОНИЙ И СПЛАВЫ ЦИРКОНИЯ  [c.104]

Растворимость водорода. Растворимость водорода в цирконии и сплавах его с 0,5 и 1,8 ат.% Y изучали в работе [17]. По данным этого исследования предельная растворимость водорода в a-Zr при введении в него иттрия заметно возрастает при температурах выше 550° (температура эвтектоидного распада P-Zi в системе Zr — Н см. [18]) и практически не изменяется при более низких те.мпературах. Легирование иттрием не оказывает влияния на кинетику процесса выделения гидридов и не снижает склонности циркония к водородной хрупкости.  [c.807]

Механические свойства циркония и сплавов на его основе приведены в табл. 41.  [c.150]

Атомная энергетика. В 1950 г. в связи с развитием атомной энергетики цирконий привлек к себе внимание как возможный конструкционный материал для энергетических ядерных реакторов. Это вызвало организацию промышленного производства ковкого циркония и сплавов на его основе. Ценность циркония как конструкционного материала для атомной техники определяется тем, что цирконий имеет малое сечение захвата тепловых нейтронов ( 0,2 барн), высокую антикоррозионную стойкость, хорошие механические свойства.  [c.277]

Машиностроение. До последнего времени ковкий цирконий и сплавы на его основе применялись преимущественно в атомной технике. Однако при дальнейшем расширении его производства и снижении стоимости цирконий может быть эффективно использован в химическом машиностроении как кислотостойкий материал, для изготовления деталей центрифуг, насосов, конденсаторов,. испарителей в общем машиностроении (поршни, шатуны, тяги и др.) в турбостроении (лопасти турбин и другие детали) в производстве медицинского инструмента.  [c.278]

На фиг. 83 представлены анодные поляризационные кривые титана, циркония и сплавов 41 % Zr—60% Ti, 60% Zr—40% Ti в 20%-ной H l при температуре 100° С (167]. Цирконий в отличие от титана не может устойчиво пассивироваться и при анодной поляризации подвергается сильной питтинговой коррозии. Это свойство циркония передается также и сплавам его с титано.м. содержащим более 50—60% Zr. По кривым фиг. 83 видно, что сплав 40%) Ti— O% Zr также легко растворяется при анодной поляризации, как И чистый цирконий.  [c.140]


Цирконий и сплавы а его основе в настоящее время приобретают исключительно важное значение в различных отраслях промышленности. Цирконий обладает высокой коррозионной стойкостью, хорошими механическими свойствами и хорошо обрабатывается кроме того, для него характерно малое поперечное сечение захвата нейтронов (0,18 0,01 барн ). Перечисленные свойства дают возможность использовать его в качестве конструкционного материала для атомных реакторов.  [c.114]

Цирконий и сплавы на его основе являются конструкционными материалами, которые должны в ближайшие годы найти широкое, практическое применение в химическом машиностроении. Уже и сейчас цирконий является одним из наилучших конструкционных материалов в ядерной технике. По своей коррозионной стойкости в минеральных кислотах, в горячих концентрированных растворах щелочей цирконий может быть приравнен к танталу, но обладает и некоторыми преимуществами цирконий легче тантала, обработка его не требует специального оборудования, технология сварки менее сложна и др.  [c.266]

На цирконий и его сплавы ускоряющее влияние излучения наблюдается только при большой интенсивности нейтронного облучения нейтрон/(см -с) ], что обусловлено большой устойчивостью защитной пленки. На коррозию титана оказывают влияние большие частицы.  [c.371]

Pt — 10 % Rh. Предварительно было показано, что MgO не вступает в реакцию с платиной и ее сплавами. Однако и платина, и ее сплавы, которые практически полностью инертны по отношению к подобным окислам в воздухе, начинают реагировать с ними при понижении парциального давления кислорода ниже некоторого уровня. Окиси алюминия, циркония и тория в этих условиях разлагаются на кислород и свободный металл, который растворяется в электродах термопары. На рис. 6.5 показаны результаты исследования термопары, нагревавшейся до 1450 °С в течение 1400 ч, в результате чего ее термо-э.д.с. упала на величину, эквивалентную 200 °С. Видно, что в электроде из чистой платины оказалось очень много родия, попавшего туда как из электрода с 13 % родия, так и из чехла, где его было больше в связи с гораздо большим объемом. В той области платинового электрода, где температура была ниже 1200°С, загрязнение родием очень незначительно.  [c.284]

Наконец, вакуум как защитная среда при сварке для целого ряда химически активных и тугоплавких металлов и сплавов обеспечивает значительно более высокие показатели свойств сварного шва, чем сварка в инертных газах (Аг и Не). Поэтому целый ряд сварных конструкций- из этих материалов (вольфрам, молибден, тантал, цирконий, титан и др.) изготовляют исключительно при помощи электронно-лучевой сварки.  [c.114]

Цирконий и свойства его сплавов  [c.83]

Установлено, что свойства сплава на основе ванадия улучшаются при сплавлении его с титаном, цирконием и ниобием. Сплавы его с титаном и цирконием обладают значительно большей пластичностью, чем чистый ванадий. Легирование ниобием способствует получению более высокой прочности и увеличению сопротивляемости окислению.  [c.87]

В отечественной промышленности применяются жаропрочные ниобиевые сплавы, легированные молибденом, цирконием, вольфрамом. Сплавы ВН-2, ВН-3 и ВН-4 способны работать при температурах 800 - 1300°С.  [c.90]

Жаропрочные сплавы на никелькобальтовой основе содержат жаропрочные и тугоплавкие металлы, а также агрессивные по отношению к кислороду элементы - титан, цирконий, ниобий. Сплавы содержат 10 - 12 полезных элементов, 4-8 нежелательных (кремний, марганец, железо, ванадий) и вредные (сера, фосфор, свинец, висмут и др.) элементы.  [c.267]

Жаропрочные сплавы на основе никеля, как правило, модифицируют бором, цирконием и РЗМ - церием, иттрием, лантаном и др. Количество вводимых составляющих модификаторов определяют с учетом заданного химического состава жаропрочного сплава, и эффективность его использования составляет 70 - 80%.  [c.276]

В цирконии и сплавах на его основе, облученных в обычном для порообразования температурном интервале флюенсом вплоть до 8 10 н/см (Е > 1 МэВ), пор не обнаружено [109]. Предполагается, что основная причина завышенной длительности инкубационного периода до порообразования в цирконии — замедленная по сравнению с другими металлами генерация гелия при нейтронном облучении. Проверка этой гипотезы предпринята в работе [109]. Показано, что введение гелия в количестве 10 аррт перед облучением в высоковольтном электронном микроскопе при 450° С способствует порообразованию в цирконии.  [c.152]


Цирконий и сплавы на его основе применяются в энергетических атомных реакторах, рабочие температуры в которых высоки, и вследствие этого становится непригодным алюминий. Из циркония изготовляют защитные оболочки для урановых тепловыделяющих элементов, каналы, в которых циркулирует теплопередающая жидкость, и другие детали конструкций. Жаропрочность циркония и стойкость его против действия воды и пара можно повысить добавками олова (1,4—1,6%), а также малыми присадками железа (0,1—0,15%), хрома (0,08—0,12%), никеля (0,04—0,06%). Сплав, содержащий перечисленные выше легирующие добавки, носит название цирколлой-2 [1, 2, 16].  [c.277]

На фнг. 84 представлены результаты корро.-люниих испита-ний сплавов титаи—цирконий в смесях азотной и соляной кислот. Из фигуры видно, что сплавы, содержащие не более 50—60% 7г, не активируются при любых испытанных отношениях НЫОз НС1. Сплавы, содержащие 60% 2г и больше, активируются в том случае, если концентрация соляной кислоты составляет более половины от концентрации азотной кислоты. При значительном превышении концентрации азотной кислоты по сравнению с соляной сплавы с любым содержанием циркония оказываются устойчивыми. Очевидно, что в этом случае вследствие значительного превышения концентрации окислителя над концентрацией ионов хлора потенциал активирования сплавов не достигался. Аналогичные результаты получены и прн испытаниях в растворах хлорного железа, где цирконий и сплавы с высоким его одержанием значительно менее стойки,  [c.141]

Цирконий и сплавы на его основе хорошо свариваются различными способами сварки давлением. Наибольшее практическое применение нашла контактная стыковая сварка оплавлением, применяемая в США и Канаде как основной способ сварки ТВЭЛов. При этом процесс длится не более 0,01 с в результате практически нет ЗТВ и отсутствует газонасыще-ние. Высокое удельное сопротивление в сочетании с низкой теплопроводностью облегчают процессы контактной сварки. Цирконий хорошо сваривается точечной и шовной контактной сваркой при защите зоны сварки аргоном или при проведении процесса в воде [1]. Как и для титановых сплавов, для соединения сплавов циркония весьма перспективна диффузионная сварка в вакууме, обеспечивающая получение равнопрочных соединений ((Те = 580 МПа, 6 = 20 %, if = 20 %), обладающих высокой коррозионной стойкостью [9]. Хорошая свариваемость при этом способе обусловливается полной очисткой соединяемых поверхностей за счет растворения оксидных пленок в матрице основного металла.  [c.411]

Цирконий и сплавы на его основе используют в эл К-тронике, в электровакуумных приборах, а также в медицинской промышленности.  [c.134]

Стержни, трубы и проволоку из циркония и циркониевых ставов можно изготовлять холодной П1ЮТЯЖК0Й. а листы — глубокой вытяжкои иа обычном оборудовании однако если после предыдущей операции выда вливания пе остается медного покрытия, то поверхность циркония и сплава циркалои может слегка окисляться. Если применяется метод окисления, то обжатие стедует проводить осторожно, чтобы ие разрушить тенку окиси.  [c.914]

Отсутствие насыщения расплавленного и нагретого металла газами. Наоборот, в целом ряде случаев наблюдается дегазация мета.тла юна и повышение его пластических свойств, В резу [ьтате достигается Bi.i oKoe качество сварных соединений па химически активных металлах и сплавах, таких как ниобий, цирконий, титан, молибден и др. Хоро[иее качество электронно-лучопой сварки достигается также на низкоуглеродистых, кор-  [c.67]

Одной из первостепенных задач является широкое внедрение в химическое машиностроение высокополимерных конструкционных материалов, новых марок резины и новых конструкционных металлов и сплавов (титана, циркония, ниобия и др.). В 3-м издании эти вопросы не получили должного освещения. Также не освещено в 3-м издании и поведе11ие конструкционных материалов в новых процессах, возникающих в связи с развитием высокотемпературной техники. Все это подробно рассмотрено, в настоящем, 4-м издании.  [c.3]

В последнее время в условиях газовой коррозии находят при-менешк новые конструкционные металлы и сплавы, такие, как титан, цирконий, молибден, ниобий и др.  [c.143]

При нагреве до 80—100° С молибден растворяется в серной н соляной кислотах. Азотная кислота и царская водка действуют на молибден при комнатной температуре медленно, а при высокой температуре — быстро. Для повышения жаропрочности молибдена его легируют небольшими количествами титана, циркония и ниобия. Лучшими свойствами при высок ой температуре обладают сплав молибдена с 0,5% Т1. Предел прочности литого деформированного молибдена с 0,5% Т1. Предел прочносчи литого деформированного молибдена составляет при комнатной температуре 470—700 Мн/дг , а при 870° С 170—360 Лiп/л . Для сплава молибдена с 0,45% Т1 предел прочности при тех же температурах соответстве[[по составляет 520—930 и 280—610 Мн/м пластичность сплава высокая.  [c.293]

В связи с развитием научно-технической революции резко возрос диапазон свариваемых толшии материалов, видов сварки. В настоящее время сваривают штериалы толщиной от нескольких микрон (в микроэлектронике) до нескольких метров (в тяжелом машиностроении). Наряду с традиционными конструкционными сталями сваривают специальные стали и сплавы на основе титана, циркония, молибдена, ниобия и других материалов, а также разнородные ма-териащя.  [c.3]

В небольших количествах (0,02 - 0,4%) цирконий повышает жаропрочность сталей и сплавов, коррозионную стойкость, трещи-ностойкость и окал и ностой кость в отливках (см. табл. 5).  [c.83]

В расплавах щелочных гидрооксидов можно удалять керамику циркона и мулита (ЗА12О3 -2Si02), а корундовую керамику в таком растворе снять не удается в таких ваннах нельзя выщелачивать отливки из цветных и алюминиевых сплавов.  [c.353]


Смотреть страницы где упоминается термин Цирконий и сплавы : [c.288]    [c.918]    [c.114]    [c.622]    [c.108]    [c.46]    [c.66]    [c.916]    [c.121]    [c.339]    [c.47]    [c.323]    [c.277]    [c.288]    [c.378]   
Металлографические реактивы (1973) -- [ c.19 , c.24 , c.76 ]



ПОИСК



Коррозия сплавов циркония

Механическая обработка циркония и его сплавов

Молибден, цирконий, бериллий и их сплавы

Области применения циркония и его сплавов

Применение тугоплавких металлов, циркония и их сплавов

Радиационно-стойкие Цирконий н его сплавы

Сварка тугоплавких металлов, циркония и их сплавов

Сварка циркония и его сплавов 148 - Механические свойства 150 - Подготовка под

Сварка циркония и его сплавов 148 - Механические свойства 150 - Подготовка под сварку

Свойства механические сварных соединений из циркония и его сплавов

Сплавы золото—цирконий

Сплавы циркония коррозия в углекислом газе

Тугоплавкие металлы и их сплавы. Цирконий и его сплавы

Циркон

Цирконий

Цирконий и его сплавы (В. А. Колачев)

Цирконий и свойства его сплавов

Цирконий и сплавы циркония

Цирконий и сплавы циркония

Электроосаждение циркония и его сплавов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте