DE1239180B - Verfahren zum Plattieren von Eisenmetallen mit Uran, Zirkonium, Uranlegierungen oder Zirkoniumlegierungen - Google Patents

Verfahren zum Plattieren von Eisenmetallen mit Uran, Zirkonium, Uranlegierungen oder Zirkoniumlegierungen

Info

Publication number
DE1239180B
DE1239180B DEU10163A DEU0010163A DE1239180B DE 1239180 B DE1239180 B DE 1239180B DE U10163 A DEU10163 A DE U10163A DE U0010163 A DEU0010163 A DE U0010163A DE 1239180 B DE1239180 B DE 1239180B
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
zirconium
uranium
alloys
plating
container
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DEU10163A
Other languages
English (en)
Inventor
Frank Baldwin Quinlan
Robert George Wheeler
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
US Atomic Energy Commission (AEC)
Original Assignee
US Atomic Energy Commission (AEC)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by US Atomic Energy Commission (AEC) filed Critical US Atomic Energy Commission (AEC)
Publication of DE1239180B publication Critical patent/DE1239180B/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C21/00Apparatus or processes specially adapted to the manufacture of reactors or parts thereof
    • G21C21/02Manufacture of fuel elements or breeder elements contained in non-active casings
    • G21C21/10Manufacture of fuel elements or breeder elements contained in non-active casings by extrusion, drawing, or stretching by rolling, e.g. "picture frame" technique
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K20/00Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating
    • B23K20/04Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating by means of a rolling mill
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K20/00Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating
    • B23K20/22Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating taking account of the properties of the materials to be welded
    • B23K20/227Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating taking account of the properties of the materials to be welded with ferrous layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K35/00Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
    • B23K35/001Interlayers, transition pieces for metallurgical bonding of workpieces
    • B23K35/005Interlayers, transition pieces for metallurgical bonding of workpieces at least one of the workpieces being of a refractory metal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C28/00Alloys based on a metal not provided for in groups C22C5/00 - C22C27/00
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C21/00Apparatus or processes specially adapted to the manufacture of reactors or parts thereof
    • G21C21/02Manufacture of fuel elements or breeder elements contained in non-active casings
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/02Fuel elements
    • G21C3/04Constructional details
    • G21C3/16Details of the construction within the casing
    • G21C3/20Details of the construction within the casing with coating on fuel or on inside of casing; with non-active interlayer between casing and active material with multiple casings or multiple active layers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Description

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DEUTSCHES
PATENTAMT
AUSLEGESCHRIFT
Int C!.;
B 23p
Deutsche Kl.; 491 -5
Nummer: 1239 180
Akleuxekhen: υ 101631 b/491
Anmcldctag: 27. September 1963
Auslegetag: 20. April 196?
Die Erfindung betrifft da Verfahren zum Plattkren von Eisenlegierungen mit Uran, Zirkonium, Uranlegierungen oder Zirkoaiumlegierungen, bei dem die beiden Plattkrungspariner in einen Behälter gebfacht werden, der Behälter unter Vakuum verschlossen, samt Inhalt auf dee Temperatur zwischen 600 und 1000° C erhitzt und in diesem Zustand rasch so Mark ausgescbmiedet wird, daß die Dicke der Plalticrungspartner auf etwa 50*/· ihrer anfänglichen Dicke verringert wird, der Behälter stunt Inhalt sodann wieder auf eine Temperatur zwischen 600 und 1000° C erhitzt, etwa 2 Stunden auf dieser Temperatur gehalten und so stark quergewakt wird, daß die Dicke der Plattkrungspartncr weiter auf etwa 20*/» ihrer anfingßcben Dicke verringert wird, daß die Temperatur noch etwa I Stunde zwischen 600 und 10000C gehalten, der Behälter samt Inhalt der Luft gekühlt und darauf von den Ptattlerungspaitocm entfernt wird.
Man hnt bereits versucht, Speltstoffclcmentkcmc aus mit rostfreiem Stahl bekleidetem Uran oder mit rostfreiem Stahl bekleideten Uran-Zirkonium-Lcgicrungen herzustellen, indem naan den Stahl auf den Kern bei höheren Temperaturen aufgewalzt hat Meistens, besonders bei uranhaltigen Kernen, bildete sich dabei jedoch an der Grenzfläche eine chemische Verbindung aus den Metallen, die spröde war und einen stark erniedrigten Schmelzpunkt aufwies, so daß die Festigkeit der Bindung beeinträchtigt wurde. Ei ist jedoch sehr wichtig, daß der Kern während seiner ganzen Verwendungszeit pt geschützt ist, damit das Kühlmittel des Reaktors, welches bei vielen Reaktoren aus Wasser besteht, keinen Zutritt zu dem Spaltsieb des Kernes erlängt und mit ihm nicht reagieren kann.
Andere Bestandteile von Kernreaktoren werden aus Zirkonium oder Zirfconjumlcgkrungen hergestellt und mit rostfreiem Stahl oder anderen Eiscnmctancn bekleidet. Der Stahl kann die gegen Angriff und Abnutzung beständige Oberfläche auf einem Element aus einer Zirkoniumlegierung darstellen; z. B. können mit einer Zirkoniumlegierung bekleidete Spaltstoifelemcnte auf ihren äußerte Oberflächen Kontaktteile aas Kohlenstoffstahl besitzen. In anderen Fällen kamt ein Element aus rostfreiem Stahl mit einem Element aus einer Zirkoniumlegierung zusammengefügt werden.
Es ist bekannt, eine übenugsfoüe auf ein Grundmctall dadurch mit verbesserter Haftung aufzulöten, daß der Lutswgang unter Vakuum durchgeführt wird (USA.-Palcntechrift 27131%).
Es ist ferner bekannt, bei der Herstellung vor Zirkoniumplattkrungcn auf anderen Metallen, wie Verfahren zum Plattieren von Eisenmctalkn mit
Uran, Zirkonium, Uranlcgkrungea
ader Zirkoniumlejiervnfcn
ίο Anmelden
United States Atomic Energy Commission,
Gcnmantown. Md. (V. St. A.)
Vertreter:
Dr.-Ing. W. Abilz und Dr. D. Morf,
Patentanwälte, München 27, PicnzcnaucrStr. 28
** Als Erfinder benannt:
Frank Baldwin Quinlan,
Robert George Wheeler,
Rkhland, Wash. (V. S«. A.)
Beanspruchte PrioiMl:
V. St. v. Amerika vom 11. Oktober 1962
(230014)
Stahl, mittels Einwirkung von Druck und Wärme dnc
as Diffusion zwischen den beiden Ptattierunppartncrn, die zum Entstehen brüchiger, intermciailisdier Verbindungen in der Plattkrangszsonc führt, durch An* Ordnung einer difliöionxhemmemlen Zwischenschicht zu verhindern. In dem bekannten Verfahren werden
«o je eine Plauierschkht aus Suhl und aus Zirkonium oder einer Zirkoniumlegierung unter Einlegen einer Zwischenschicht aus einer Ehen-Chrom-Legierung in einer Schutzgasatmosphäre oder unter Evakuieren auf 730 bis 9304C erwlrmt, das Pake« wird dann unter Dickcnvcrmindcrung z. B. geschmiedet, erneut auf 31S bis 900° C erwärmt and auf mindestens ein Viertel seiner ursprünglichen Dicke ausgewalzt (britische Patentschrift 772805).
Ab diffuaiooihemmende Zwischenschicht sind bei
So EdclinetaOüberzigcfi auf Stahl Metalle wie Rhenium, Titan, Vanadium, Niob, Tantal, Molybdän oder Wolfram bekannt (deutsche Patentschrift 904490).
TOT Mil m
Derartige diffusionshemmende Schichten wurden bereits in der Form von Folien zwischen die Plattierungspartner eingelegt, z.B. zwischen Lagerschalen aus Stahl und einer Auflage aus Nichteisenmetall (deutsche Patentschrift 744 031).
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das vorstehend beschriebene Verfahren zum Plattieren von Eisenmetallen mit Uran, Zirkonium, vorwiegend Zirkonium enthaltenden Legierungen und Uran-Zirkonium-Legierungen so zu verbessern daß die Plattierungspartner durch Walzen bei höheren Temperaturen miteinander verbunden werden können, ohne daß sich an den aneinander anliegenden Grenzflächen der Plattierungspartner eine spröde Verbindung bildet. Es soll hierdurch eine Anordnung mit zufriedenstellender Wärmeleitfähigkeit gewonnen werden, und die starke Bindung sowie die gute Wärmeleitfähigkeit bei der Verwendung der Anordnung im Reaktor sollen erhalten bleiben.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß zwischen die beiden Plattierungspartner vor dem Einbringen in den Behälter eine Trennschicht aus Molybdän gelegt wird.
Zwischenschichten aus Molybdän und ähnlichen Metallen sind, wie erwähnt, zwar in Verbindung mit einer Edelmetallplattierung bekannt, beispielsweise bei der Herstellung von Knopfzahnstiften aus Nickel, die mit einem Goldmantel versehen sind. Durch die Erfindung wird dagegen erstmalig die Eignung einer Molybdänschicht bei einem Plattierungsverfahren offenbart, das mit Schmieden und Querwalzen bei erhöhter Temperatur unter Vakuum arbeitet.
Die beim erfindungsgemäßen Verfahren verwendete Temperatur liegt, wie erwähnt, im Bereich von 600 bis 1000° C. Da jedoch der Umwandlungspunkt der (χ- in die /?-Phase bei Uran 660° C beträgt, ist es vielfach zweckmäßig, bei einer Temperatur im Bereich von 600 bis 660° C zu arbeiten. Durchaus zufriedenstellende Ergebnisse wurden bei 640° C erzielt. Das gibt etwas Spielraum für einen Temperaturanstieg infolge mechanischer Bearbeitung beim anschließenden Walzen, ohne daß die oben angegebene Grenze von 660° C überschritten wird.
Wenn das mit dem Eisenmetall zu bekleidende Element kein Uran enthält, besteht eine solche Temperaturgrenze nicht, und man kann ohne weiteres bei Temperaturen bis 1000° C arbeiten. Zwischen der Temperatur und der Bearbeitungszeit besteht eine gewisse Beziehung. Je höher die Temperatur ist, eine desto geringere Bearbeitungszeit und eine desto geringere mechanische Bearbeitung ist erforderlich.
Beispiel 1
Plattieren von Eisenlegierungen mit einer
Zirkoniumlegierung
Ein 0,889 mm dickes, 19 mm breites und 7,62 cm langes Blech aus einer Zirkoniumlegierung (1,4% Zinn, 0,14% Eisen, 0,1% Chrom, 0,05% Nickel, Rest Zirkonium) wird auf beiden Seiten mit 0,05 mm starker Molybdänfolie bedeckt und zwischen zwei 1,27 mm dicke Bleche aus rostfreiem Stahl (20% Chrom, 9,5% Nickel, Rest Eisen) eingelegt, die in ihrer Breite und Länge etwas größer sind als das Zirkoniumlegierungsblech. Dieser Schichtkörper wird in einen genau passenden »BilderrahmenÄ-Behälter aus rostfreiem Stahl eingelegt, der durch Verschweißen unter Vakuum verschlossen wird. Der Behälter mit seinem Inhalt wird auf 640° C erhitzt und rasch durch Schmieden auf etwa 50% der ursprünglichen Dicke reduziert. Der so behandelte Verbundkörper wird 2 Stunden auf 640° C gehalten und dann quergewalzt, bis seine Dicke auf 20% der ursprünglichen Dicke vermindert ist. Das Querwalzen erfolgt bei 640° C. Der Verbundkörper wird dann nochmals 1 Stunde auf 640° C gehalten und dann an der Luft gekühlt. Hierauf wird der Behälter
ίο aus rostfreiem Stahl von dem Schichtkörper entfernt. Der Schichtkörper wird dann metallographisch untersucht, wobei sich herausstellt, daß sich zwischen der Zirkoniumlegierung, dem Molybdän und dem rostfreien Stahl Diffusionsbindungen gebildet haben.
Ferner wird der Schichtkörper Biege- und Zerreißprüfungen unterworfen, wobei gefunden wird, daß keine Neigung zur Schichtentrennung besteht.
Beispiel 2
Plattieren einer Eisenlegierung mit einer
Zirkoniumlegierung
Ein Blech aus Zirkoniumlegierung wird gemäß Beispiel 1, jedoch nur einseitig, mit einer 0,05 mm dicken Molybdänfolie beschichtet. Auf die Molybdänfolie wird ein einziges Blech aus kohlenstoffarmem Stahl von 1,27 mm Dicke aufgebracht, welches die gleiche Größe besitzt wie das Zirkoniumlegierungsblech. Dann wird das Verfahren nach Beispiel 1 durchgeführt, wobei man die gleichen Ergebnisse erzielt.
Beispiel 3
Plattieren von Eisenlegierungen mit Uran
Man arbeitet nach Beispiel 1, jedoch mit Uran an Stelle der Zirkoniumlegierung in dem Schichtkörper. Hierbei erhält man die gleichen Ergebnisse.
Das Verfahren kann auch mit Erfolg auf die Bekleidung von Kernen, die aus 5 Gewichtsprozent stark angereichertem Uran und 95 Gewichtsprozent Zirkonium oder aus 98% natürlichem Uran und 2% Zirkonium bestehen, mit rostfreiem Stahl angewendet werden.

Claims (2)

Patentansprüche:
1. Verfahren zum Plattieren von Eisenmetallen mit Uran, Zirkonium, Uranlegierungen oder Zirkoniumlegierungen, bei dem die beiden Plattierungspartner in einen Behälter gebracht werden, der Behälter unter Vakuum verschlossen, samt Inhalt auf eine Temperatur zwischen 600 und 1000° C erhitzt und in diesem Zustand rasch so stark ausgeschmiedet wird, daß die Dicke der Plattierungspartner auf etwa 50% ihrer anfänglichen Dicke verringert wird, der Behälter samt Inhalt sodann wieder auf eine Temperatur zwischen 600 und 10000C erhitzt, etwa 2.Stunden auf dieser Temperatur gehalten und so stark quergewalzt wird, daß die Dicke der Plattierungspartner weiter auf etwa 20% ihrer anfänglichen Dicke verringert wird, daß die Temperatur noch etwa 1 Stunde zwischen 600 und 1000° C gehalten, der Behälter samt Inhalt an der Luft gekühlt und darauf von den Plattierungspartnern entfernt wird, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen die beiden Plattierungspartner vor
5 6
dem Einbringen in den Behälter eine Trenn- In Betracht gezogene Druckschriften: schicht aus Molybdän gelegt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- Deutsche Patentschriften Nr. 904 490, 744 031;
kennzeichnet, daß die Trennschicht in Form einer britische Patentschrift Nr. 772 805;
2 mm starken Folie verwendet wird. 5 USA.-Patentschrift Nr. 2 713 196.
709 550/194 4. 67 © Bundesdruckerei Berlin
DEU10163A 1962-10-11 1963-09-27 Verfahren zum Plattieren von Eisenmetallen mit Uran, Zirkonium, Uranlegierungen oder Zirkoniumlegierungen Pending DE1239180B (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US230014A US3136051A (en) 1962-10-11 1962-10-11 Cladding of nuclear fuel elements

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE1239180B true DE1239180B (de) 1967-04-20

Family

ID=22863608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEU10163A Pending DE1239180B (de) 1962-10-11 1963-09-27 Verfahren zum Plattieren von Eisenmetallen mit Uran, Zirkonium, Uranlegierungen oder Zirkoniumlegierungen

Country Status (7)

Country Link
US (1) US3136051A (de)
BE (1) BE637856A (de)
CH (1) CH422173A (de)
DE (1) DE1239180B (de)
GB (1) GB979747A (de)
NL (1) NL298345A (de)
SE (1) SE307404B (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3343841A1 (de) * 1983-12-03 1985-06-13 Hochtemperatur-Reaktorbau GmbH, 4600 Dortmund Verfahren zur verhinderung von diffusionsverschweissungen an metallischen koerpern

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3442761A (en) * 1966-07-18 1969-05-06 Ca Atomic Energy Ltd Nuclear reactor fuel element
US4045288A (en) * 1974-11-11 1977-08-30 General Electric Company Nuclear fuel element
CN106078086B (zh) * 2016-06-12 2020-11-10 上海核工程研究设计院 一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE744031C (de) * 1939-09-01 1944-01-07 Ver Deutsche Metallwerke Ag Verfahren zur Herstellung von Doppel- oder Mehrfachmetallwerkstuecken
DE904490C (de) * 1952-03-02 1954-02-18 Degussa Metallische Formkoerper
US2713196A (en) * 1953-03-17 1955-07-19 Chicago Bridge & Iron Co Method for cladding and product resulting therefrom
GB772805A (en) * 1955-03-14 1957-04-17 Lukens Steel Co Composite metal products and processes of preparing same

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2928168A (en) * 1945-01-24 1960-03-15 Allen G Gray Iron coated uranium and its production
US2894320A (en) * 1949-05-09 1959-07-14 David H Gurinsky Coating uranium from carbonyls
US2820751A (en) * 1952-12-01 1958-01-21 Henry A Saller Process for producing jacketed bodies
US2837818A (en) * 1954-07-06 1958-06-10 Storchheim Samuel Method of solid state welding
US2863816A (en) * 1955-10-21 1958-12-09 John T Stacy Neutronic reactor fuel element

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE744031C (de) * 1939-09-01 1944-01-07 Ver Deutsche Metallwerke Ag Verfahren zur Herstellung von Doppel- oder Mehrfachmetallwerkstuecken
DE904490C (de) * 1952-03-02 1954-02-18 Degussa Metallische Formkoerper
US2713196A (en) * 1953-03-17 1955-07-19 Chicago Bridge & Iron Co Method for cladding and product resulting therefrom
GB772805A (en) * 1955-03-14 1957-04-17 Lukens Steel Co Composite metal products and processes of preparing same

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3343841A1 (de) * 1983-12-03 1985-06-13 Hochtemperatur-Reaktorbau GmbH, 4600 Dortmund Verfahren zur verhinderung von diffusionsverschweissungen an metallischen koerpern

Also Published As

Publication number Publication date
SE307404B (de) 1969-01-07
CH422173A (fr) 1966-10-15
BE637856A (de)
US3136051A (en) 1964-06-09
NL298345A (de)
GB979747A (en) 1965-01-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2549969A1 (de) Kernbrennstoffelement
DE2549971A1 (de) Kernbrennstoffelement
DE2550029C3 (de) Kernbrennstoffelement
DE3426201A1 (de) Verfahren zum aufbringen von schutzschichten
DE2010871A1 (de) Gegen Kernbrennstoff und Reaktorkuhl mittel korrosionsbeständige Brennstoff hülle fur Kernreaktoren
DE3027999A1 (de) Verfahren zum herstellen eines gefaesses fuer kernbrennstoff und kernbrennstoffgefaess
DE3346355C2 (de) Behälter zur Endlagerung von radioaktiven Abfällen
DE1608157B1 (de) Korrosionsfester Verbundwerkstoff fuer Konstruktionsteile und Brennelementhuellen in Kernreaktoren
DE2156440A1 (de) Verfahren zur Herstellung von Werkstücken aus Werkstoffen mit verschiedenen Eigenschaften
DE7519258U (de) Mit mindestens einem eisenkoerper verbundener seco tief 5 -permanentmagnet
DE2422578A1 (de) Zirkonlegierung, verfahren zu deren herstellung und deren verwendung
DE1239180B (de) Verfahren zum Plattieren von Eisenmetallen mit Uran, Zirkonium, Uranlegierungen oder Zirkoniumlegierungen
DE3248235A1 (de) Verbundbehaelter fuer kernreaktoren
DE4204117A1 (de) Verfahren zum schuetzen eines substrates aus einem titanmaterial gegen oxidation
DE3215326C2 (de) Verfahren zur Herstellung eines metallischen Verbundwerkstoffes für Brillenfassungen
DE1118471B (de) Uran-Aluminium-Legierung fuer Brennelemente
DE102018202915A1 (de) Neue Materialien für Solarzellenverbinder
DE3304736A1 (de) Gold-loetmittel
DE3108006A1 (de) Strahlenaustrittsfenster
DE2842198A1 (de) Kernbrennstoffelement
DE1924869A1 (de) Verfahren zum Herstellen einer Nickel-Aluminium-Legierung
DE2835869A1 (de) Verbundwerkstoff und verfahren zu dessen herstellung
DE2605874A1 (de) Hochtemperatur-loetvorformen und ihre verwendung in einem diffusions-loetverfahren
DE3412565A1 (de) Verfahren zum herstellen eines zaeh-harten werkstoffes fuer werkzeuge und/oder verschleissteile und nach diesem verfahren hergestellter werkstoff
DE1946237A1 (de) Verwendung von Vanadiumlegierungen als Werkstoff zur Herstellung von Schaufeln und aehnlich beanspruchten Bauteilen von Gasturbinen,insbesondere Heliumturbinen