DE1239180B - Verfahren zum Plattieren von Eisenmetallen mit Uran, Zirkonium, Uranlegierungen oder Zirkoniumlegierungen - Google Patents
Verfahren zum Plattieren von Eisenmetallen mit Uran, Zirkonium, Uranlegierungen oder ZirkoniumlegierungenInfo
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Description
DEUTSCHES
PATENTAMT
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
Uran, Zirkonium, Uranlcgkrungea
ader Zirkoniumlejiervnfcn
ίο Anmelden
United States Atomic Energy Commission,
Gcnmantown. Md. (V. St. A.)
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.)
Frank Baldwin Quinlan,
Robert George Wheeler,
Rkhland, Wash. (V. S«. A.)
Beanspruchte PrioiMl:
V. St. v. Amerika vom 11. Oktober 1962
(230014)
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.
Plattieren von Eisenlegierungen mit einer
Zirkoniumlegierung
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.
Plattieren einer Eisenlegierung mit einer
Zirkoniumlegierung
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
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)
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
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)
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---|---|
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BE (1) | BE637856A (de) |
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DE (1) | DE1239180B (de) |
GB (1) | GB979747A (de) |
NL (1) | NL298345A (de) |
SE (1) | SE307404B (de) |
Cited By (1)
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)
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)
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)
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 |
-
0
- NL NL298345D patent/NL298345A/xx unknown
- BE BE637856D patent/BE637856A/xx unknown
-
1962
- 1962-10-11 US US230014A patent/US3136051A/en not_active Expired - Lifetime
-
1963
- 1963-09-11 GB GB35787/63A patent/GB979747A/en not_active Expired
- 1963-09-27 DE DEU10163A patent/DE1239180B/de active Pending
- 1963-10-01 CH CH1207763A patent/CH422173A/fr unknown
- 1963-10-01 SE SE10699/63A patent/SE307404B/xx unknown
Patent Citations (4)
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)
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 |
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