NL8000613A - Niet-verdampbare ternaire getter-legering. - Google Patents

Niet-verdampbare ternaire getter-legering. Download PDF

Info

Publication number
NL8000613A
NL8000613A NL8000613A NL8000613A NL8000613A NL 8000613 A NL8000613 A NL 8000613A NL 8000613 A NL8000613 A NL 8000613A NL 8000613 A NL8000613 A NL 8000613A NL 8000613 A NL8000613 A NL 8000613A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
alloy
ternary
getter
water
getter alloy
Prior art date
Application number
NL8000613A
Other languages
English (en)
Other versions
NL191089B (nl
NL191089C (nl
Original Assignee
Getters Spa
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 Getters Spa filed Critical Getters Spa
Publication of NL8000613A publication Critical patent/NL8000613A/nl
Publication of NL191089B publication Critical patent/NL191089B/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL191089C publication Critical patent/NL191089C/nl

Links

Classifications

    • 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
    • G21C3/17Means for storage or immobilisation of gases in fuel elements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/0005Reversible uptake of hydrogen by an appropriate medium, i.e. based on physical or chemical sorption phenomena or on reversible chemical reactions, e.g. for hydrogen storage purposes ; Reversible gettering of hydrogen; Reversible uptake of hydrogen by electrodes
    • C01B3/001Reversible uptake of hydrogen by an appropriate medium, i.e. based on physical or chemical sorption phenomena or on reversible chemical reactions, e.g. for hydrogen storage purposes ; Reversible gettering of hydrogen; Reversible uptake of hydrogen by electrodes characterised by the uptaking medium; Treatment thereof
    • C01B3/0031Intermetallic compounds; Metal alloys; Treatment thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C16/00Alloys based on zirconium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C30/00Alloys containing less than 50% by weight of each constituent
    • 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
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/32Hydrogen storage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)

Description

- ι - f
Niet-verdampbare ternaire getter-legering.
De uitvinding heeft betrekking op een niet verdamp-bare ternaire getter-legering, in het bijzonder voor de sorptie van water en waterdampen in splijtstofelementen van kernreactoren.
5 In het Amerikaanse octrooischrift 4.071.335 wordt een getter-legering beschreven, die bestaat uit de intermetallische verbinding Zr2Ni, alsmede het gebruik ervan in splijtstofelementen van kernreactoren voor de sorptie van water en waterdamp.
10 In het Britse octrooischrift 1.370.208 wordt voor hetzelfde doel een ternaire getter-legering Zr-Ti-Ni beschreven, die in staat is om stoechiometrisch water en waterdamp te absorberen zonder vrijgifte van waterstof.
Het is bekend, dat kernreactorsplijtstofelementen 15 normaliter een buitenomhulsel hebben van een materiaal, gebaseerd op zirkonium, met daarbinnen tabletten of pillen van splijtstofmateriaal, zoals Ü02· Gedurende het gebruik van het splijtstofelement in de reactor vindt er vrijgifte van water plaats, gewoonlijk in vorm van 20 waterdamp, en deze waterdamp reageert met de componenten van het buisvormige mantelmateriaal, met het ongewenste gevolg, dat er waterstof vrijkomt. De reactie tussen waterstof en het zirkonium van het buisvormige omhulsel-materiaal van de splijtstofelementen leidt tot een bros-25 wording en vervolgens een breken van het mantelmateriaal.
Getter-materialen, die tot op heden worden gebruikt, moeten werken bij temperaturen van ten minste 350°C teneinde te waarborgen, dat gedurende de sorptie van water en waterdamp geen waterstof wordt vrijgemaakt. Deze tempe-30 ratuur correspondeert met die, waarbij het gettermateriaal funktioneert gedurende de normale werking van een kernreactor. Gedurende het opstarten van de reactor en wanneer deze werkt met een laag uitgangsvermogen, kan de temperatuur evenwel aanzienlijk hoger zijn. Onder deze omstan-35 digheden bestaat bij bekende getters het gevaar van waterstofvrij gifte.
Het is het doel van de uitvinding om een getter- SCO 0 β 13 "2 - materiaal te verschaffen, in het bijzonder voor kern-' reactoren, dat in staat is om water en waterdamp te sorberen zonder vrijgifte van waterstof bij temperaturen van minder dan 350°C, en dat in staat is om zo snel mogelijk 5 al het water en al de waterdamp, die wordt voortgebracht, te sorberen.
Het is gebleken, dat dit doel kan worden bereikt door een ternaire legering, gebaseerd op zirkonium, en welke de elementen titanium en ijzer bevat.
10 In feite is gevonden, dat deze ternaire Zr-Ti-Fe legering voordelige eigenschappen heeft in het temperatuur-gebied van 200°C tot 350°C, wanneer deze legering wordt gebruikt voor het stoechiometrische sorberen van water en waterdamp, zonder dat daarbij waterstof wordt vrijgegeven.
15 De gewichtsverhoudingen van de drie componenten van de ternaire legering volgens de uitvinding kunnen variëren binnen wijde grenzen.
Experimentele proeven hebben aangetoond, dat samenstellingen met de hieronder gegeven gewichtspercentages 20 in staat zijn om aan het doel van de uitvinding te beantwoorden:
Zr van 45 tot 75 %
Ti van 5 tot 20 % Fè van 5 tot 35 % 25 In het bijzonder heeft de ternaire getter-legering een samenstelling, die, wanneer uitgezet op een ternair samenstellingsdiagram van gewichtspercenten Zir, gewichts-percenten Ti en.gewichtspercenten Fe, gelegen is binnen een polygoon, die als hoekpunten de punten heeft, die worden 30 gedefinieerd door: a) 75 % Zr - 5 % Ti - 20 % Fe b) 60 % Zr - 5 % Ti - 35 % Fe c) 45 % Zr - 20 % Ti - 35 % Fe d) 75 % Zr - 20 % Ti - 5 % Fe, 35 zoals aangegeven in fig. 9 van de tekening.
De ternaire getter-legeringen zijn bij voorkeur in de vorm van een poeder met een deeltjesgrootte tussen l^u en 500yU, en bij voorkeur tussen 25^u en I25^u.
Teneinde meer duidelijk de voordelige eigenschappen 80 0 0 6 13 «ι - 3 - t van de ternaire legering volgens de uitvinding te illustreren, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik ervan voor de sorptie van water en waterdamp zonder vrij-gifte van waterstof bij temperaturen kleiner dan 350°C 5 in een kernreactorsplijtstofelement, zullen thans een aantal vergelijkende proeven worden beschreven, gedaan met de Zr-Ti-Fe legeringen volgens de uitvinding met de volgende nominale samenstellingen: 63,2 % Zr - 11 % Ti - 25,8 % Fe, en 71 % Zr - 12,6 % Ti - 16,4 % Fe, en met 10 de bekende ternaire legeringen 84 % Zr - 11 % Ti - 4 % Ni (Brits octrooischrift 1.370.208) en Zr2Ni (Amerikaans octrooischrift 4.071.335).
Een legering volgens de uitvinding werd gemaakt door 31,6 g kleine schilfertjes Zr-spons, 5,5 g kleine 15 schilfertjes Ti-spons en 12,9 g ijzerkorrels te nemen.
Deze drie componenten werden in lucht gemengd en geplaatst in een watergekoelde koude koperkroes, zoals beschreven door A. Barosin in "Residual Gases in Electron Tubes", uitgave T.A. Giorgi en P. della Porta, Academie Press, 20 1972, blz. 221-235. Da kroes werd gehouden in een atmosfeer bij 500 torr argondru . en de componenten werden gesmolten door hoogfrequente inductieverhitting teneinde een Zr-Ti-Fe legering te vormen. Men liet de smelt afkoelen tot kamertemperatuur en het resulterende blok werd gebroken 25 in kleine stukjes in lucht, gemengd en opnieuw gesmolten in de koude koperkroes wederom in een atmosfeer van 500 torr argon.
Het hersmelten vond in het totaal vijf keer plaats teneinde de voortbrenging van een homogene legering 30 te waarborgen. Na het uiteindelijke koelen werd de legering vermalen tot een deeltjesgrootte van minder dan 125^u.
De resulterende legering had een samenstelling van 63,2 %
Zr, 11 % Ti en 25,8 % Fe (gewicht).
De. vergelijking van de legering werd uitgevoerd op 35 dezelfde wijze zoals beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 4.071.335. Voor de bepaling van de sorptiekarak-teristieken voor water van de getter-materialen werd het apparaat gebruikt, dat is beschreven en toegelicht in fig. 2 van genoemd Amerikaans octrooischrift.
40 Gedurende de metingen werd de waterdampdruk in het 800 0 6 13 ·* 1 - 4 - systeem gehouden op de 0°C waarde van ongeveer 4,6 torr.
De waterdampsorptie-eigenschappen van de getter-legeringen werden onderzocht bij temperaturen van 200°C, 250°C, 300°C en 350°C.
5 Bij deze temperaturen werden de volgende metingen gedaan: - de gewichtstoename van de getterlegering in milligrammen per gram legering als funktie van de tijd in minuten: de resultaten zijn getoond in de grafieken 10 gegeven in de figuren 1-4 van de tekening; - de partiële waterstofdruk in het systeem, uitgedrukt in torr als funktie van de gewichtstoename van de getterlegering per gram legering: de resultaten zijn getoond in de grafieken, gegeven in de figuren 5-8 15 van de tekening.
In deze grafieken zijn de twee legeringen van de uitvinding getoond door de letters a) en b), die, betrekking hebbende op Zr-Ti-Ni is aangegeven met c), en die, betrekking hebbende op Z^Ni, is aangegeven met 20 d) .
De grafieken van de figuren 1-4 tonen de snelheid en de sorptiecapaciteit van de getter-legeringen. Uit deze grafieken valt de superioriteit van de legeringen volgens de uitvinding duidelijk te zien ten opzichte 25 van de vergelijkingslegeringen bij lage temperaturen, kleiner dan 350°C. Terwijl bijv. bij 200°C de Zr2Ni legering geen watersorptie vertoont, en Zr-Ti-Ni een uitzonderlijk lage absorptie geeft, vertonen de Zr-Ti-Fe legeringen niet alleen een grotere sorptiesnelheid, maar 30 ook de sorptiecapaciteit is veel groter.
Overeenkomstige overwegingen gelden bij de proeven bij temperaturen van 250°C en 300°C.
Bij de proeven, uitgevoerd bij 350°C valt het te zien, dat de legeringen a) en b) volgens de uitvinding 35 wederom een veel hogere sorptiesnelheid bezitten dan de bekende legeringen bij het inleidende deel van de sorptie, terwijl de bekende legering Zr-T-Ni (c) een hogere sorptiecapaciteit vertoont.
De grafieken, getoond in de fig. 5-8 (de metingen, 40 leidende tot deze grafieken, werden gemaakt simultaan met 800 0 6 13 - 5 - die, leidende tot de grafieken van de fig. 1-4) demonstreren het vermogen van de getterlegeringen om waterstof vast te houden gedurende de sorptie van water of waterdamp. In feite tonen deze grafieken het gedrag van de partiële waterstofdruk in het systeem als funktie 5 van de gewichtstoename van de getterlegering, dat wil zeggen de vrijgave van waterstof, als de legering geleidelijk meer water sorbeert.
Bij de lagere temperaturen (200°C, 250°C, 300°C) geven de ternaire legeringen volgens de uitvinding waterstof 10 alleen vrij, nadat dit in een bepaalde hoeveelheid is gesorbeerd (zie in het bijzonder de fig. 6 en 7), terwijl de bekende legeringen waterstof veel eerder vrijgeeft.
Er valt op te merken, dat in fig. 5 (200°C) er geen kromme is, verband houdende met de legering Z^Ni, aangezien deze 15 legering bij deze temperatuur geen water sorbeert.
Zelfs bij een temperatuur van 350°C (fig. 8) funktioneert de ternaire legering volgens de uitvinding nog steeds beter dan reeds bekende legeringen, ten minste totdat er een zekere graad van sorptie is bereikt.
20 Hieruit blijkt derhalve de superioriteit van de ternaire Zr-Ti-Fe legeringen volgens de uitvinding ten opzichte van bekende vergelijkbare legeringen, die worden gebruikt in kernreactoren of overeenkomstige toepassingen, voor wat betreft het vermogen om water en waterdamp te 25 sorberen bij temperaturen lager dan 350°C zonder vrijgeven van waterstof.
In het algemeen wat de methode volgens de uitvinding voor het stoechiometrisch sorberen van zowel zuurstof als waterstof uit water en waterdamp in hoofdzaak uit het 30 in contact brengen van het water met een ternaire getter-legering Zr-Ti-Fe, waarbij de partiële druk van het water minder is dan 100 torr, de getter-legering een temperatuur heeft tussen 200°C en 350°C, de getter-legering in staat is om tot 4 gew. % water te sorberen, en waarbij de deeltjes 35 van de getter-legering een grootte hebben tussen l^u en 500^u.
Er zij op gewezen, dat water en waterdamp kan zijn gemengd met een edelgas, bijv. helium, zoals gewoonlijk het geval is in kernreactorsplijtstofelementen.
800 0 6 13 -6--
In deze toepassing van de uitvinding bevat een splijtstofelement een houder, welke een kamer bepaalt, waarin materiaal bewaard wordt, in staat tot een spijtings-reactie, terwijl er verder een gettermateriaal is, be-S staande uit een ternaire legering van Zr, Ti en Fe.
In fig. 10 van de tekening is een kernreactor-splijtstofelement 10 volgens de uitvinding getoond. Dit kernreactorsplijtstofelement 10 bestaat uit een verzegelde houder 11, die een buis 12 bevat, waarin een eerste eind-10 kap 13 en een tweede eindkap 14 is vastgezet. De eind-kappen 13 en 14 worden aan de buis 12 vastgehouden door middel van lassen 15 en 16. Het is het proces van het vormen van de lassen 15 en 16, dat veelal gedeelten van de buis 12 verhit en het z-irkonium, aanwezig in de buis 12, 15 meer ontvankelijk maakt voor waterstofverbrossing. Binnen de buis 12 zijn een aantal pilletjes 20, 21, 22 van splijtstofmateriaal zoals U02. De afstand tussen het bovenste pilletje 20 en eindkap 30 wordt algemeen aangeduid als het plenum 24. Binnen dit plenum 24 bevindt zich 20 een veer 26. Binnen de veer 26 is een getter-inrichting 28 volgens de uitvinding Alternatief kan de getter-inrichting op de plaats /an het pilletje 20 zijn, of aanwezig zijn in een uitsparing in de eindkap 13.
De Zr-Ti-Fe legering in de getter-inrichting 28 25 is aanwezig als fijnverdeelde deeltjes met een deeltjesgrootte kleiner dan 500 micron. Deze deeltjes zijn geperst tot een coherente poreuze massa. Gedurende het bedrijf van het splijtstofelement 10 wordt de getter-inrichting 28 algemeen gehouden op een temperatuur van ongeveer 200°C 30 tot 500°C, en gedurende het opstarten van de reactor, en wanneer deze werkt met een laag uitgangsvermogen, kan deze temperatuur voor aanzienlijke tijdsduren worden gehouden tussen 200°C en 350°C. In overeenstemming met gebruikelijke vervaardigingsprocessen wordt de houder 11 35 gevuld met helium in een zodanige mate, dat de totale gasdruk in het plenum 24 en in feite in de rest van de houder 11 ligt tussen 1 en 30 atm. Zoals getoond in fig. 10 is de eindkap 13 voorzien van een doorgang 29, die wordt gesloten voorafgaand aan het gebruik van het splijtstof-40 element in een kernreactor.
800 0 6 13 4 ί - 7 -
Hoewel de uitvinding in het bovenstaande beschreven is aan de hand van een voorkeursuitvoering, zal het duidelijk zijn, dat variaties en modificaties kunnen worden aangebracht zonder daarbij te treden buiten het 5 kader van de uitvinding.
- conclusies - 80 0 0 6 13

Claims (15)

1. Niet-verdampbare ternaire getter-legering, met het kenmerk, dat deze bestaat uit de componenten zirkonium, titanium, en ijzer.
2. Ternaire legering volgens conclusie 1, m e t 5 het kenmerk, dat deze bestaat uit: 45 - 75 gew. % Zr 5-20 gew. % Ti 5-35 gew. % Fe.
3. Ternaire legering volgens conclusie 1, m e t 10 het kenmerk, dat de samenstelling zodanig is, dat, wanneer deze wordt uitgezet op een ternair samen-stellingsdiagram, de gewichtspercentages Zr, Ti en Fe zijn gelegen binnen een veelhoek, waarvan de hoekpunten worden gedefinieerd door de punten: 15 a) 75 % Zr - 5 % Ti - 20 % Fe b) 60 % Zr - 5 % Ti - 35 % Fe c) 45 % Zr - 20 % Ti - 35 % Fe d) 75 % Zr - 20 % Ti - 5 % Fe.
4. Ternaire getter-legering volgens conclusie 1, 20 met het kenmerk, dat de legering een deeltjesgrootte heeft tussen l^u en 500^u.
5. Werkwijze voor het stoechiometrisch sorberen van zowel zuurstof als waterstof uit water, met het kenmerk, dat het water in contact wordt 25 gebracht met een niet verdampbare ternaire legering volgens één der voorgaande conclusies.
6. Werkwijze volgens conclusie 5, m e t het kenmerk, dat daarbij een ternaire legering wordt gebruikt, die bestaat uit: 30 45-75 gew. % Zr 5-20 gew. % Ti ... 5-35 gew. % Fe. 80 0 0 6 13 - 9 -
7. Werkwijze volgens conclusie 5, m e t het kenmerk, dat daarbij een ternaire getter-legering wordt gebruikt, waarvan de percentuële samenstelling, indien afgezet op een ternair samenstellingsdiagram valt 5 binnen een veelhoek waarvan de hoekpunten zijn gedefinieerd door: a) 75 % Zr - 5 % Ti - 20 % Fe b) 60 % Zr - 5 % Ti - 35 % Fe c) 45 % Zr - 20 % Ti - 35 % Fe 10 d) 75 % Zr - 20 % Ti - 5 % Fe
8. Werkwijze volgens conclusie 5,met het kenmerk, dat de waterdruk kleiner is dan 100 torr, dat de getter-legering een temperatuur heeft tussen 200°C en 350°C en in staat is om tot 4 gew. % water te 15 sorberen, en dat de deeltjes van de getter-legering een deeltjesgrootte hebben gelegen tussen 25^u en 125yU.
9. Werkwijze volgens conclusie 5, m e t het kenmerk, dat het water aanwezig is in de vorm van waterdamp.
10. Werkwijze volgens conclusie 9,met het k e n m e r k, dat de waterdamp is gemengd met een edelgas.
11. Kernreactorsplijtstofelement bestaande uit een houder, welke een kamer definieert, materiaal, in staat om een splijtingsreaktie te onderhouden, en aangebracht 25 binnen de kamer, met het kenmerk, dat er in de kamer een getter-materiaal is aangebracht, bestaande uit een ternaire legering van Zr-Ti-Fe volgens één der conclusies 1-4.
12. Splijtstofelement volgens conclusie 11, m e t 30 het kenmerk, dat de ternaire getter-legering in de vorm van een fijn poeder is met een deeltjesgrootte bij voorkeur tussen 25^u en 125yU.
13. Splijtstofelement volgens conclusie 11, me t het kenmerk, dat de ternaire getter-legering 80 0 0 6 13 - 10 - wordt gehouden op een temperatuur tussen 200°C en 350°C.
14. Splijtstofelement volgens conclusie 11, met een getterlegering volgens conclusie 2.
15. Splijtstofelement volgens conclusie 11, met een 5 getterlegering volgens conclusie 3. 800 0 6 13 . >
NL8000613A 1979-02-05 1980-01-31 Werkwijze voor het sorberen van zuurstof en waterstof uit water; kernreactorsplijtstofelement. NL191089C (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT19903/79A IT1110295B (it) 1979-02-05 1979-02-05 Lega ternaria getterante non evaporabile particolarmente per l'assorbimento di acqua e vapore d'acqua in barre combustibili di reattori nucleari
IT1990379 1979-02-05

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8000613A true NL8000613A (nl) 1980-08-07
NL191089B NL191089B (nl) 1994-08-16
NL191089C NL191089C (nl) 1995-01-16

Family

ID=11162202

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8000613A NL191089C (nl) 1979-02-05 1980-01-31 Werkwijze voor het sorberen van zuurstof en waterstof uit water; kernreactorsplijtstofelement.

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4907948A (nl)
JP (1) JPS55122843A (nl)
DE (2) DE3003061A1 (nl)
FR (1) FR2447976B1 (nl)
GB (1) GB2047460B (nl)
IT (1) IT1110295B (nl)
NL (1) NL191089C (nl)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0347367B1 (de) * 1988-06-16 1993-04-14 Hwt Gesellschaft Für Hydrid- Und Wasserstofftechnik Mbh Verfahren zur Erzeugung eines Vakuums
DE3926015A1 (de) * 1989-08-05 1991-02-07 Messer Griesheim Gmbh Verfahren zur feinreinigung von gasen
US5238469A (en) * 1992-04-02 1993-08-24 Saes Pure Gas, Inc. Method and apparatus for removing residual hydrogen from a purified gas
IT1255438B (it) * 1992-07-17 1995-10-31 Getters Spa Pompa getter non evaporabile
DE4324054C1 (de) * 1993-07-17 1994-03-17 Kernforschungsz Karlsruhe Intermetallische Verbindung und ihre Verwendung
US5401298A (en) * 1993-09-17 1995-03-28 Leybold Inficon, Inc. Sorption pump
US5426300A (en) * 1993-09-17 1995-06-20 Leybold Inficon, Inc. Portable GCMS system using getter pump
US5685963A (en) * 1994-10-31 1997-11-11 Saes Pure Gas, Inc. In situ getter pump system and method
US5911560A (en) * 1994-10-31 1999-06-15 Saes Pure Gas, Inc. Getter pump module and system
US6109880A (en) * 1994-10-31 2000-08-29 Saes Pure Gas, Inc. Getter pump module and system including focus shields
US5972183A (en) * 1994-10-31 1999-10-26 Saes Getter S.P.A Getter pump module and system
US6142742A (en) * 1994-10-31 2000-11-07 Saes Pure Gas, Inc. Getter pump module and system
US5610438A (en) * 1995-03-08 1997-03-11 Texas Instruments Incorporated Micro-mechanical device with non-evaporable getter
RU2082574C1 (ru) * 1995-09-29 1997-06-27 Акционерное общество открытого типа "Машиностроительный завод" Твэл, способ изготовления твэлов и устройство для его осуществления
IT1297013B1 (it) * 1997-12-23 1999-08-03 Getters Spa Sistema getter per la purificazione dell'atmosfera di lavoro nei processi di deposizione fisica da vapore
US7465692B1 (en) 2000-03-16 2008-12-16 Pall Corporation Reactive media, methods of use and assemblies for purifying
US20050069475A1 (en) * 2003-09-30 2005-03-31 Hage Daniel B. System and process for reducing impurities
US7462931B2 (en) * 2006-05-15 2008-12-09 Innovative Micro Technology Indented structure for encapsulated devices and method of manufacture
US20090001537A1 (en) * 2007-06-27 2009-01-01 Innovative Micro Technology Gettering material for encapsulated microdevices and method of manufacture
DE102012207165A1 (de) 2012-04-30 2013-10-31 Robert Bosch Gmbh Mikro-elektromechanisches Bauelement, Chippackage mit mikro-elektromechanischem Bauelement und Verfahren zum Herstellen eines Chippackages mit einem mikro-elektromechanischen Bauelement
CN107099697B (zh) * 2017-05-22 2018-07-13 暨南大学 一种无镍超弹性钛基形状记忆合金及其制备方法和应用
CN113136504B (zh) * 2021-04-24 2022-07-19 杨阳 吸气合金及其应用、吸气靶材及吸气薄膜

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1151160A (en) * 1912-01-22 1915-08-24 Edward R Cooper Alloy and process of producing the same.
US1864084A (en) * 1926-04-15 1932-06-21 New Process Metals Corp Method of removing gases from inclosed spaces
AT194623B (de) * 1956-02-10 1958-01-10 Treibacher Chemische Werke Ag Pyrophore Legierung
DE1084030B (de) * 1956-02-14 1960-06-23 Treibacher Chemische Werke Ag Pyrophore Legierungen
US2926981A (en) * 1957-09-11 1960-03-01 Gen Electric Method of gettering using zirconiumtitanium alloy
NL264559A (nl) * 1960-05-09
BE625037A (nl) * 1961-11-21
GB1249417A (en) * 1969-04-22 1971-10-13 Gen Electric Co Ltd Improvements in or relating to ceramic-to-metal and ceramic-to-ceramic seals
US4200460A (en) * 1970-09-22 1980-04-29 General Electric Company Alloys for gettering moisture and reactive gases
BE792371A (fr) * 1971-12-08 1973-03-30 Gen Electric Cartouche de combustible nucleaire
US3969185A (en) * 1973-05-09 1976-07-13 General Electric Company Getter for nuclear fuel elements
IT1037196B (it) * 1975-04-10 1979-11-10 Getters Spa Elemento di combustibile per reattore nucleare impiegante zr2ni come metallo getterante
US4119488A (en) * 1975-04-10 1978-10-10 S.A.E.S. Getters S.P.A. Nuclear reactor fuel element employing Zr2 Ni as a getter metal
US4153484A (en) * 1976-01-20 1979-05-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hydrogen storage material
FR2376902A1 (fr) * 1977-01-07 1978-08-04 Ugine Aciers Nouvel alliage-mere pour la preparation des alliages de zirconium
US4118542A (en) * 1977-01-17 1978-10-03 Wall Colmonoy Corporation Controlled atmosphere and vacuum processes
US4126449A (en) * 1977-08-09 1978-11-21 Allied Chemical Corporation Zirconium-titanium alloys containing transition metal elements

Also Published As

Publication number Publication date
DE3003061A1 (de) 1980-08-07
FR2447976A1 (fr) 1980-08-29
DE3051169C2 (nl) 1991-06-13
FR2447976B1 (fr) 1985-12-20
JPS55122843A (en) 1980-09-20
NL191089B (nl) 1994-08-16
US4907948A (en) 1990-03-13
GB2047460A (en) 1980-11-26
DE3003061C2 (nl) 1989-11-02
JPS63499B2 (nl) 1988-01-07
IT7919903A0 (it) 1979-02-05
GB2047460B (en) 1983-04-20
NL191089C (nl) 1995-01-16
IT1110295B (it) 1985-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8000613A (nl) Niet-verdampbare ternaire getter-legering.
US4312669A (en) Non-evaporable ternary gettering alloy and method of use for the sorption of water, water vapor and other gases
KR100268312B1 (ko) 비증발성 게터 합금 및 이를 이용한 비증발성 게터 구조물
US3733194A (en) Mercury generation
JPH0617525B2 (ja) ゲッター組成物
US4396576A (en) Alloy for occlusion of hydrogen
JP2960799B2 (ja) トリチウム及びジューテリウムをそれらの酸化物から回収する方法
US4360445A (en) Oxygen stabilized zirconium-vanadium-iron alloy
US4065352A (en) Nuclear fuel element
EP0514348B1 (en) A process for the sorption of residual gas by means of a non-evaporated barium getter alloy
US4124659A (en) Gettering in nuclear fuel elements
JPH0382734A (ja) 希土類金属系水素吸蔵合金
EP0484301B1 (en) Process for the purification of ammonia
EP0509971B1 (en) A process for the sorption of residual gas and especially nitrogen gas by means of a non-evaporated barium getter
JPS5830380B2 (ja) 水素貯蔵用ミツシユメタル系合金
JPS6141978B2 (nl)
JPS5837374B2 (ja) 水素吸蔵用ミツシユメタル−カルシウム系合金
KR100427678B1 (ko) 고활성화 수소 흡장재 및 그 제조 방법
JPS5839218B2 (ja) 希土類金属四元系水素吸蔵用合金
JPS5841334B2 (ja) 4元系水素吸蔵用合金
JPS5947022B2 (ja) 水素吸蔵用合金
JPS6048580B2 (ja) 水素貯蔵用合金
Gruen et al. Oxygen stabilized zirconium-vanadium-iron alloy
JPH0442321B2 (nl)
JPS5950742B2 (ja) チタン四元系水素吸蔵用合金

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V4 Discontinued because of reaching the maximum lifetime of a patent

Free format text: 20000131