JPH06228675A - 金属ベリリウムペブル製造用電極の製造方法 - Google Patents

金属ベリリウムペブル製造用電極の製造方法

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JPH06228675A
JPH06228675A JP5017556A JP1755693A JPH06228675A JP H06228675 A JPH06228675 A JP H06228675A JP 5017556 A JP5017556 A JP 5017556A JP 1755693 A JP1755693 A JP 1755693A JP H06228675 A JPH06228675 A JP H06228675A
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metallic beryllium
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beryllium
metal beryllium
pebbles
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Kiyotoshi Nishida
精利 西田
Naoki Sakamoto
直樹 坂本
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NGK Insulators Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 純度が99.5%以上の高純度の金属ベリリ
ウム製消耗電極を得る方法を提供する。 【構成】 金属ベリリウムペブルを回転電極法にて製造
するために用いる電極の製造方法であって、金属ベリリ
ウム原料をマグネシウム還元により製造する工程、前記
工程より得られた金属ベリリウムを真空溶解する工程、
前記工程より得られた金属ベリリウムを真空鋳造する工
程、真空鋳造後に鋳型より鋳造体を取出す工程とからな
る。簡単な工程で高純度の金属ベリリウム製消耗電極が
得られるため、金属ベリリウムペブルの製造コストを下
げることができるとともに、核融合炉ブランケット容器
に充填して用いた場合のトリチウム生成量が増大され、
核融合炉の燃料サイクルが向上する。さらには中性子照
射による放射化が極めて少ない。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、核融合炉ブランケット
容器内に充填される小石状の金属ベリリウム(以下、
「金属ベリリウムペブル」という)を製造するために用
いる電極の製造方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来より、金属ベリリウムペブルを製造
する方法としては、特開平3−226508号公報に開
示されるように、金属ベリリウム製の消耗電極と対をな
す溶解電極との間にアークまたはプラズマを発生させ、
その熱で消耗電極を溶融し、この溶融した金属ベリリウ
ム溶滴を遠心力により遠心方向に飛散させ、不活性ガス
中で急冷凝固させ金属ベリリウムペブル粒子を製造する
回転電極法が本出願人により提案されている。
【0003】この回転電極法に用いる金属ベリリウム製
消耗電極を製造する従来の方法としては、例えば図3に
示す製造工程によって製造されていた。図3において、
まずフッ化ベリリウムを溶解しこの溶湯をマグネシウム
により還元し金属ベリリウムペブルをステップ20で得
る。ステップ20で得た金属ベリリウムをステップ21
で真空溶解し金属ベリリウムインゴットを得る。次い
で、ステップ22で金属ベリリウムインゴットを破砕
し、ステップ23で粉末にした後、この粉末をステップ
24でホットプレスして所定形状のブロックとした後、
ステップ25で機械加工により金属ベリリウム製消耗電
極を得る。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな金属ベリリウム製消耗電極の製造方法によると、金
属ベリリウムインゴットを破砕する工程でコバルト等の
放射化物質が混入するおそれがあり、また酸化ベリリウ
ムが増大するため、ホットプレスで得られた金属ベリリ
ウム製消耗電極の純度が低下するという問題がある。金
属ベリリウム製消耗電極の純度が低下すると、この電極
を回転電極法に用いて製造される金属ベリリウムペブル
の純度も低下する。
【0005】そのため、この金属ベリリウムペブルを核
融合炉ブランケット容器に充填した場合にはトリチウム
の生成量が低下し核融合炉燃料サイクルの効率が悪くな
るという問題が生じる。またコバルト等の含有率が高く
なることから、中性子照射による放射化が問題となる。
本発明は、このような問題点を解決し、さらに金属ベリ
リウムペブルの製造コストを下げるためになされたもの
で、純度が99.5%以上の高純度の金属ベリリウム製
消耗電極を得る方法を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため
の本発明による金属ベリリウムペブル製造用電極の製造
方法は、金属ベリリウムペブルを回転電極法にて製造す
るために用いる電極の製造方法であって、金属ベリリウ
ムをマグネシウム還元により製造する工程、前記工程よ
り得られた金属ベリリウムを真空溶解する工程、前記工
程より得られた金属ベリリウムを真空鋳造する工程、真
空鋳造後に鋳型より鋳造体を取出す工程とからなること
を特徴とする。
【0007】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明
する。まず、図1に示すステップ1に示すように、フッ
化ベリリウムを溶解し、これにマグネシウムを添加して
マグネシウム還元により溶湯中に金属ベリリウムを浮遊
させ、この得られた浮遊金属ベリリウムを取出す。次い
でステップ1からステップ2に進み、得られた金属ベリ
リウムについて第1回目の真空溶解を施す。真空溶解
は、例えば図2(A)に示すように、密閉容器11中を
真空に保持し、この真空中のるつぼ12内にて行なう。
得られた溶融金属ベリリウム13の純度は高純度とな
る。次いで、図1に示すステップ3に進み第2回目の真
空溶解を施し、さらに金属ベリリウムの純度を上げる。
ここで精錬の効果が十分認められた場合は1回のみの真
空溶解でよい。次いでステップ4に進み真空中で所望の
形状に真空鋳造する。図2に示す(B)において鋳型1
4内にるつぼ12内の溶融金属ベリリウム13を鋳込
む。鋳型14から得られた電極形状の金属ベリリウム鋳
造品は、図2(C)に示すとおり、消耗電極15として
取出される。
【0008】図1および図2に示す工程の製造方法によ
ると、真空溶解ならびに真空鋳造により直接製造される
ため、外部から不純物の混入がなくなるとともに、精錬
効果も有しており、高純度の金属ベリリウム製消耗電極
15が得られる。従って、この高純度の金属ベリリウム
製消耗電極を回転電極法に用い、溶融した金属ベリリウ
ム液滴を遠心力により遠心方向に飛散させ、不活性ガス
中で急冷凝固させて得られる金属ベリリウムペブルは高
純度となる。この金属ベリリウムペブルを核融合炉ブラ
ンケット容器に充填することで、トリチウムの生成量を
増大させることができる。さらにはコバルト等の含有率
も低下するため、中性子照射による放射化が避けられる
という効果がある。
【0009】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の金属ベリ
リウムペブル製造用電極の製造方法によると、簡単な工
程で高純度の金属ベリリウム製消耗電極が得られるた
め、金属ベリリウムペブルの製造コストを下げることが
できるとともに、核融合炉ブランケット容器に充填して
用いた場合のトリチウム生成量が増大され、核融合炉の
燃料サイクルが向上するという効果がある。さらには中
性子照射による放射化が極めて少ないという効果もあ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例による金属ベリリウムペブル製
造用電極の製造方法を示す工程図である。
【図2】本発明の実施例による製造工程を示す模式図で
ある。
【図3】従来の金属ベリリウムペブル製造用電極の製造
方法を示す工程図である。
【符号の説明】
11 密閉容器 12 るつぼ 13 鋳型

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 金属ベリリウムペブルを回転電極法にて
    製造するために用いる電極の製造方法であって、 金属ベリリウム原料をマグネシウム還元により製造する
    工程、 前記工程より得られた金属ベリリウムを真空溶解する工
    程、 前記工程より得られた金属ベリリウムを真空鋳造する工
    程、 真空鋳造後に鋳型より鋳造体を取出す工程とからなるこ
    とを特徴とする金属ベリリウムペブル製造用電極の製造
    方法。
JP5017556A 1993-02-04 1993-02-04 金属ベリリウムペブル製造用電極の製造方法 Expired - Lifetime JP2648655B2 (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102994779A (zh) * 2013-01-09 2013-03-27 九洲资源控股集团有限公司 隧道式双循环真空冶炼炉及其方法
JP2013209694A (ja) * 2012-03-30 2013-10-10 Japan Atomic Energy Agency ベリライドペブルの製造装置

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JP2013209694A (ja) * 2012-03-30 2013-10-10 Japan Atomic Energy Agency ベリライドペブルの製造装置
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