RU2141540C1 - Сплав на основе циркония - Google Patents

Сплав на основе циркония Download PDF

Info

Publication number
RU2141540C1
RU2141540C1 RU99107803A RU99107803A RU2141540C1 RU 2141540 C1 RU2141540 C1 RU 2141540C1 RU 99107803 A RU99107803 A RU 99107803A RU 99107803 A RU99107803 A RU 99107803A RU 2141540 C1 RU2141540 C1 RU 2141540C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zirconium
iron
niobium
resistance
microstructure
Prior art date
Application number
RU99107803A
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Никулина
П.В. Шебалдов
В.Н. Шишов
М.М. Перегуд
Л.Е. Агеенкова
В.В. Рождественский
В.А. Маркелов
М.И. Солонин
Ю.К. Бибилашвили
П.И. Лавренюк
А.Ф. Лосицкий
Н.А. Ганза
Н.В. Кузьменко
В.А. Котрехов
Original Assignee
Государственный научный центр РФ Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им.акад.А.А.Бочвара
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 Государственный научный центр РФ Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им.акад.А.А.Бочвара filed Critical Государственный научный центр РФ Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им.акад.А.А.Бочвара
Priority to RU99107803A priority Critical patent/RU2141540C1/ru
Priority to UA2001118003A priority patent/UA57878C2/ru
Priority to CN99816580A priority patent/CN1125885C/zh
Priority to CA002365779A priority patent/CA2365779A1/en
Priority to PCT/RU1999/000369 priority patent/WO2000065117A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2141540C1 publication Critical patent/RU2141540C1/ru
Priority to KR20017013510A priority patent/KR20020001838A/ko

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C16/00Alloys based on zirconium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

Сплав на основе циркония содержит следующие компоненты, мас.%: ниобий 0,5 - 3,0, олово 0,5 - 2,0, железо 0,3 - 1,0, хром 0,002 - 0,2, углерод 0,003 - 0,04, кислород 0,04 - 0,15, кремний 0,002 - 0,15, один элемент, выбранный из группы, содержащей вольфрам, молибден и ванадий 0,001 - 0,4, цирконий - остальное. Микроструктура сплава характеризуется частицами железониобийсодержащих размером не более 0,3 мкм, равномерно расположенными в α-твердом растворе. Задачей изобретения является создание материала на основе циркония, изделия из которого, используемые в активной зоне атомных реакторов, имеют более высокую прочность и сопротивление радиационному росту и ползучести при 300-350°С, за счет создания в них определенной микроструктуры при сохранении высокого сопротивления коррозии и разрушению. 2 з.п.ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к коррозионностойким и радиационностойким сплавам на основе циркония, используемым в качестве конструкционных материалов активной зоны атомных реакторов.
Уровень техники.
К указанным сплавам предъявляется целый ряд требований по прочностным характеристикам, коррозионной стойкости в воде и в среде высокотемпературного водяного пара, по стойкости к наводороживанию, сопротивлению радиационному росту и ползучести. Сплавы должны обладать высокими технологическими характеристиками, поскольку предназначены преимущественно для изготовления тонкостенных труб для оболочек твэлов, а также труб для технологических каналов ядерных реакторов и других конструкционных элементов активной зоны атомных реакторов.
Известен сплав на основе циркония, способ его изготовления и способ получения изделий из него (Патент США N 4649023, C 22 C 16/00, 1987). Сплав содержит следующие ингредиенты, в мас.%: ниобий 0,5 - 2,0; олово 0,9 - 1,5; третий компонент из группы, которую составляют железо, хром, молибден, ванадий, медь, никель, вольфрам, 0,09 - 0,11; остальное - цирконий.
Изделия, изготовленные по известному способу из этого сплава, обладают недостаточно широким комплексом коррозионных свойств, в том числе недостаточно высоким сопротивлением нодулярной коррозии в кипящей воде. Пониженное содержание железа не позволяет получить определенное соотношение различных железосодержащих интерметаллидов, что снижает уровень прочностных и коррозионных свойств.
Известен сплав на основе циркония, содержащий, мас.%: ниобий 0,5 - 2,0; олово 0,7 - 1,5; по крайней мере один элемент из группы: железо, никель и хром 0,07 - 0,28; остальное - цирконий (Патент США N 5125985, C 22 C 16/00, 1992).
Недостатком этого сплава является пониженная технологичность вследствие образования в структуре на ранних стадиях передела строчечного расположения крупных устойчивых интерметаллидов, типа ZrFe3, снижающих трещиностойкость, что не позволяет использовать высокие степени холодной деформации на последней стадии обработки и существенно ограничивает возможность изготовления крупногабаритных изделий активной зоны.
Известен материал на основе циркония, содержащий, мас.%: ниобий 0,5 - 1,5; олово 0,9 - 1,5; железо 0,3 - 0,6; хром 0,005 - 0,2; углерод 0,005 - 0,04; кислород 0,05 - 0,15; кремний 0,005 - 0,15, причем структура материала представляет собой металлическую матрицу, упрочненную ниобийсодержащими и железосодержащими интерметаллидами с объемным содержанием суммы интерметаллидов Zr(Fe, Nb)2 + Zr(Fe, Cr, Nb) + (Zr, Nb)3Fe не менее 60% от общего содержания железосодержащих интерметаллидов при расстоянии между ними 0,30 ± 0,09 мкм (Патент РФ N 2032759, C 22 C 16/00, 1995).
Данный материал, как наиболее близкий по технической сущности к заявляемому материалу, выбран в качестве прототипа.
Изделия, изготовленные по прототипу, обладают высокими прочностными характеристиками, коррозионной стойкостью в воде в условиях кипения, сопротивлением радиационному росту, ползучести.
Однако для изготовления ряда изделий активной зоны реакторов, таких как трубы для направляющих и технологических каналов ядерных реакторов, требуется материал с более высокой прочностью, сопротивлением ползучести и радиационному росту в условиях длительного облучения при температуре до 350oC.
Раскрытие изобретения.
В основу настоящего изобретения поставлена задача создать материал на основе циркония, изделия из которого, используемые в активной зоне атомных реакторов, имеют более высокую прочность и сопротивление радиационному росту и ползучести при температурах 300-350oC, за счет создания в них определенной микроструктуры при сохранении высокого сопротивления коррозии и разрушению.
Изготовление таких изделий возможно, во-первых, за счет устранения в материале предрасположенности к образованию крупных частиц интерметаллидов, во-вторых, за счет повышения запаса технологической пластичности заготовок на стадии холодного передела, что позволяет использовать достаточно высокие степени деформации на первых этапах их холодной обработки. Использование высоких степеней деформации повышает однородность структуры материала и способствует формированию определенного состава, дисперсности и равномерности распределения в циркониевой матрице частиц второй фазы, в результате чего обеспечиваются более высокие эксплуатационные характеристики изделий, в том числе, прочность, коррозионная стойкость, сопротивление разрушению, радиационному росту и ползучести при температурах до 350oC.
Поставленная задача решена созданием сплава на основе циркония, содержащего ниобий, олово, железо, хром, углерод, кислород и кремний, который согласно изобретению дополнительно содержит один элемент из группы: вольфрам, молибден и ванадий, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Ниобий - 0,5 - 3,0
Олово - 0,5 - 2,0
Железо - 0,3 - 1,0
Хром - 0,002 - 0,2
Углерод - 0,003 - 0,04
Кислород - 0,04 - 0,15
Кремний - 0,002 - 0,15
Вольфрам, или молибден, или ванадий - 0,001 - 0,4
Цирконий - Остальное
Согласно изобретению структура сплава характеризуется α- твердым раствором и частицами железониобийсодержащих интерметаллидов типа Zr(Nb, Fe)2 размером не более 0,2 - 0,3 мкм, структура может также включать частицы железониобийсодержащих интерметаллидов типа Zr[Nb,Fe(W, или Mo, или V)]2, Zr[Fe, Cr, Nb,(W, или Mo, или V)]2, [Zr, Nb, (W, или Mo, или V)]2Fe, Zr(Fe, Cr, Nb)2, (Zr,Nb)2Fe, размером не более 0,2 - 0,3 мкм.
Наличие указанных компонентов и в указанных количествах обеспечивает в процессе изготовления изделий из заявленного сплава образование частиц второй фазы типа Zr(Nb, Fe)2 размером не более 0,2 - 0,3 мкм и частицы железониобийсодержащих интерметаллидов типа Zn[Nb, Fe(W, или Mo, или V)]2, Zr[Fe, Cr, Nb, (W, или Mo, или V)]2, [Zr, Nb,(W, или Mo, или V)]2Fe, Zr(Fe, Cr, Nb)2, (Zr, Nb)2Fe размером не более 0,2 - 0,3 мкм.
При этом сумма указанных интерметаллидов в общем объеме выделений второй фазы составляет более 80 об.%.
Добавка в материал одного элемента из группы: вольфрам, молибден и ванадий, в количестве 0,001 - 0,4 мас.%, упрочняет α- -циркониевую матрицу, предотвращая коагуляцию интерметаллидных частиц, содержащих железо и хром, путем их блокирования, а также позволяет повысить, по сравнению с прототипом, содержание ниобия, олова и железа, без образования в готовом изделии крупных частиц β- циркониевой фазы, бинарных интерметаллидов циркония с железом и циркония с хромом, которые способствуют уменьшению сопротивления материала коррозии и разрушению готового изделия и ухудшает технологичность.
Выбор пределов 0,001 - 0,4 мас.% обусловлен тем, что при содержании в материале менее 0,001 мас.% вольфрама, или молибдена, или ванадия заметно снижается прочность α- циркониевой матрицы, в процессе изготовления изделий не происходит дальнейшего упрочнения, измельчения, и стабилизации железосодержащих интерметаллидов, в результате чего коррозионная стойкость материала снижается.
Содержание одного их этих элементов в материале более 0,4 мас.% приводит к образованию скоплений крупных частиц двойных интерметаллидов циркония с железом или хромом, излишней коагуляции других железониобийсодержащих частиц второй фазы с межчастичным расстоянием более 0,3 мкм. В результате материал будет иметь пониженную технологичность в процессе деформационной обработки и более низкое сопротивление разрушению в готовом изделии.
Вольфрам, молибден и ванадий входят также в состав железониобийсодержащих интерметаллидов, увеличивая их дисперсность и плотность.
Все перечисленные факторы при получении из предлагаемого материала изделий, используемых в активной зоне атомных реакторов, способствуют формированию в конечном изделии однородной мелкозернистой α- циркониевой матрицы с равномерно распределенными в ней частицами железониобийсодержащих инетрметаллидов, повышенной плотности и дисперсности, основная масса которых имеет размеры частиц менее 0,1 -0,3 мкм при межчастичном расстоянии от 0,1 мкм до 0,3 мкм, при этом более 80% частиц в сумме составляют интерметаллиды типа Zr(Nb, Fe)2, а также интерметаллиды типа Zr[Nb, Fe, (W, или Mo, или V)]2, Zr[Fe, Cr, Nb, (Mo, или W, или V)]2, [Zr, Nb, (W или Mo, или V)]2Fe. Zr(Fe, Cr, Nb)2, (Zr, Nb)2Fe.
Наличие такой микроструктуры в изделиях обеспечивает их высокую стабильность при эксплуатации в активной зоне атомных реакторов и, как следствие, высокие коррозионную стойкость, особенно стойкость к нодулярной коррозии, высокие прочность и сопротивление разрушению, радиационному росту и ползучести при температурах до 450oC.
Для лучшего понимания изобретения ниже приведены конкретные примеры его выполнения.
Пример 1.
Из материала по изобретению изготавливали слитки методом вакуумно-дуговой плавки. Слитки подвергали ковке при температуре от 1070oC до 900oC с уменьшением диаметра в 5 раз. Затем кованые заготовки нагревали до температуры 1050oC и закаливали в воде. После удаления поверхностного газонасыщенного слоя закаленные заготовки резали на мерные длины, сверлили отверстия и отжигали при температуре 620oC. После этого мерные с отверстием заготовки подвергали прессованию при температуре 620oC. Далее прессованную трубчатую заготовку закаливали с температуры 950oC со скоростью 500oC/с, а затем подвергали отжигу при температуре 425oC. Отожженые заготовки подвергали холодной обработке по многопрокатной деформационной схеме с суммарной деформацией (по стенке и диаметру) на первой и последующих прокатках приблизительно в 50% и промежуточными отжигами при температуре 620oC. Окончательный отжиг после холодной прокатки проводили при температуре 580oC. После операции доводки получали готовые трубы диаметром 9,15 мм с толщиной стенки 0,65 мм.
Пример 2.
Из материала по изобретению изготавливали слиток методом вакуумно-дуговой плавки. Слиток подвергали ковке при температуре от 1070 до 900oC с уменьшением диаметра в 1,6 раза. Затем кованую заготовку нагревали до температуры 1050oC и закаливали в воду. После удаления газонасыщенного слоя заготовку резали на мерные длины и сверлили отверстия. Затем мерные с отверстием заготовки подвергали прессованию при температуре 735 ± 10oC и отжигали при температуре 620oC в течение 2 часов. Далее осуществлялась 2-кратная холодная прокатка заготовок с промежуточным отжигом при температуре 630oC в течение 2-х часов и окончательная холодная прокатка на конечный размер со степенью деформации 20-25%. Окончательный отжиг после холодной прокатки проводили при температуре 580-590oC. После операции доводки получали готовые трубы диаметром 88 мм с толщиной стенки 4 мм, предназначенные для труб технологических каналов ядерных реакторов.
Изобретение иллюстрируется примерами, приведенными в таблицах 1 и 2. В таблице 1 даны составы сплавов по изобретению-прототипу (N 10), состав образца с запределными значениями входящих компонентов (N 11) и характеристики микроструктуры. В таблице 2 представлены свойства материала: оболочек твэлов при температуре - 350oC (пример 1) и труб для технологических каналов активной зоны ядерных реакторов при температуре - 300oC (пример 2).
Как видно, из приведенных примеров, использование предлагаемого материала обеспечивает формирование изделия с однородной мелкодисперсной структурой и равномерным распределением частиц второй фазы, более 80 об.% которой составляют частицы интерметаллидов типа Zr(Nb, Fe)2, размером не более 0,2 - 0,3 мкм. В результате формирования такой микроструктуры изделие имеет высокие прочность, сопротивление разрушению, коррозии, радиационному росту и ползучести.
Для сравнения в таблицах 1 и 2 (образец 11) приведен материал с содержанием компонентов, выходящим за пределы содержания их, по сравнению с материалом по изобретению, и материал по прототипу (образец 10).
Все полученные изделия, изготовленные из материала по образцу 11, были забракованы при дефектоскопическом контроле из-за образования микротрещин. Введение в материал W, или Mo, или V в качестве легирующего компонента (в отличие от образца 10) обеспечивает более высокие уровень прочности, сопротивление ползучести и радиационному росту при сохранении высоких характеристик коррозионной стойкости и сопротивления разрушению.
Промышленная применимость
Наиболее эффективно настоящий материал может быть применен для изготовления изделий, используемых в активной зоне атомных реакторов, например, для изготовления тонкостенных труб для оболочек тепловыделяющих элементов, крупногабаритных изделий, таких как трубы технологических каналов и других конструкционных изделий активной зоны атомных реакторов. Кроме того, указанный материал может быть использован в химической промышленности, в медицинской промышленности и других областях техники, где требуется высокая коррозионная стойкость, сопротивление разрушению, длительная жаропрочность и высокая радиационная стойкость.

Claims (2)

1. Сплав на основе циркония, содержащий ниобий, олово, железо, хром, углерод, кислород и кремний, отличающийся тем, что он дополнительно содержит один элемент, выбранный из группы, содержащей вольфрам, молибден и ванадий, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Ниобий - 0,5 - 3,0
Олово - 0,5 - 2,0
Железо - 0,3 - 1,0
Хром - 0,002 - 0,2
Углерод - 0,003 - 0,04
Кислород - 0,04 - 0,15
Кремний - 0,002 - 0,15
Один элемент, выбранный из группы, содержащей вольфрам, молибден и ванадий - 0,001 - 0,4
Цирконий - Остальное
2. Сплав на основе циркония по п.1, отличающийся тем, что микроструктура сплава характеризуется α-твердым раствором и частицами железониобийсодержащих интерметаллидов типа Zr(Nb, Fe)2, размером не более 0,3 мкм.
3. Сплав на основе циркония по п.1, отличающийся тем, что микроструктура сплава характеризуется α-твердым раствором и частицами железониобийсодержащих интерметаллидов типа Zr[Nb, Fe, (W, или Mo, или V)]2, Zr[Fe, Cr, Nb, (W, или Mo, или V)]2, [Zr, Nb, (W, или Mo, или V)]2 Fe, Zr (Nb, Fe)2, Zr(Fe, Cr, Nb,)2, (Zr, Nb)2Fe, размером не более 0,3 мкм.
RU99107803A 1999-04-22 1999-04-22 Сплав на основе циркония RU2141540C1 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99107803A RU2141540C1 (ru) 1999-04-22 1999-04-22 Сплав на основе циркония
UA2001118003A UA57878C2 (ru) 1999-04-22 1999-08-10 Сплав на основе циркония
CN99816580A CN1125885C (zh) 1999-04-22 1999-10-08 锆基合金
CA002365779A CA2365779A1 (en) 1999-04-22 1999-10-08 Zirconium-based alloy
PCT/RU1999/000369 WO2000065117A1 (fr) 1999-04-22 1999-10-08 Alliage a base de zirconium
KR20017013510A KR20020001838A (ru) 1999-04-22 2001-10-22

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99107803A RU2141540C1 (ru) 1999-04-22 1999-04-22 Сплав на основе циркония

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2141540C1 true RU2141540C1 (ru) 1999-11-20

Family

ID=20218591

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99107803A RU2141540C1 (ru) 1999-04-22 1999-04-22 Сплав на основе циркония

Country Status (6)

Country Link
KR (1) KR20020001838A (ru)
CN (1) CN1125885C (ru)
CA (1) CA2365779A1 (ru)
RU (1) RU2141540C1 (ru)
UA (1) UA57878C2 (ru)
WO (1) WO2000065117A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004057046A1 (fr) * 2002-12-23 2004-07-08 Oao 'chepetsky Mekhanichesky Zavod' Alliage a base de zirconium et de niobium contenant de l'oxygene et son procede de production
RU2675178C1 (ru) * 2018-08-15 2018-12-17 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ получения полуфабриката из сплава на основе циркония (варианты)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10332239B3 (de) * 2003-07-16 2005-03-03 Framatome Anp Gmbh Zirkoniumlegierung und Bauteile für den Kern von leichtwassergekühlten Kernreaktoren
SE531530C2 (sv) * 2007-03-07 2009-05-12 Westinghouse Electric Co Llc Avlägsnandet av andra fasens niobiumpartikelbeläggningar från etsade zirkonium-niobiumlegeringar
CN101665886B (zh) * 2008-09-04 2011-06-22 中国核动力研究设计院 一种耐高温过热水蒸气腐蚀的锆合金材料
CN104911378A (zh) * 2015-05-25 2015-09-16 常熟锐钛金属制品有限公司 一种核反应堆专用锆管的制备方法
CN105018758B (zh) * 2015-07-03 2017-03-08 宝鸡市三立有色金属有限责任公司 外科植入锆及锆合金材料的制备方法
CN110904359A (zh) * 2019-12-18 2020-03-24 佛山科学技术学院 一种耐蚀锆合金

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01301830A (ja) * 1988-05-30 1989-12-06 Sumitomo Metal Ind Ltd 高耐食性ジルコニウム合金
JP2726299B2 (ja) * 1989-02-14 1998-03-11 日本核燃料開発株式会社 原子炉用高耐食性ジルコニウム合金
US5125985A (en) * 1989-08-28 1992-06-30 Westinghouse Electric Corp. Processing zirconium alloy used in light water reactors for specified creep rate
SE9103052D0 (sv) * 1991-10-21 1991-10-21 Asea Atom Ab Zirkoniumbaserad legering foer komponenter i kaernreaktorer
RU2032759C1 (ru) * 1993-03-04 1995-04-10 Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им.А.А.Бочвара Материал на основе циркония
FR2723965B1 (fr) * 1994-08-30 1997-01-24 Cezus Co Europ Zirconium Procede de fabrication de toles en alliage de zirconium presentant une bonne resistance a la corrosion nodulaire et a la deformation sous irradiation

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004057046A1 (fr) * 2002-12-23 2004-07-08 Oao 'chepetsky Mekhanichesky Zavod' Alliage a base de zirconium et de niobium contenant de l'oxygene et son procede de production
US7704334B2 (en) 2002-12-23 2010-04-27 Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo “Chepetskiy Mekhanichesky Zavod” Zirconium-niobium oxygen-containing alloy and method for producing said alloy
RU2675178C1 (ru) * 2018-08-15 2018-12-17 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ получения полуфабриката из сплава на основе циркония (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
WO2000065117A8 (fr) 2001-03-08
UA57878C2 (ru) 2003-07-15
CN1125885C (zh) 2003-10-29
CA2365779A1 (en) 2000-11-02
CN1350597A (zh) 2002-05-22
KR20020001838A (ru) 2002-01-09
WO2000065117A1 (fr) 2000-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69024418T2 (de) Legierung auf Titan-Basis und Verfahren zu deren Superplastischer Formgebung
EP1111623B1 (en) Zirconium niobium tin alloys for nuclear fuel rods and structural parts for high burnup
EP0487803A1 (en) Titanium alpha-beta alloy fabricated material and process for preparation
EP0098996B2 (en) Zirconium alloy having superior corrosion resistance
KR20030037137A (ko) 우수한 내식성을 갖는 니오븀 함유 지르코늄 합금핵연료피복관의 제조방법
CN111826550B (zh) 一种中等强度耐硝酸腐蚀钛合金
KR100259310B1 (ko) 원자력발전소의 원자로의 고온수성환경에 사용하기 위한 제품
JPS6145699B2 (ru)
RU2141540C1 (ru) Сплав на основе циркония
US5844959A (en) Zirconium niobium tin alloys for nuclear fuel rods and structural parts for high burnup
US5854818A (en) Zirconium tin iron alloys for nuclear fuel rods and structural parts for high burnup
US5835550A (en) Method of manufacturing zirconium tin iron alloys for nuclear fuel rods and structural parts for high burnup
EP0419096B1 (en) Silicon grain refinement of zirconium
JP2022531584A (ja) 付加的に製造されたジルコニウム合金の改善された耐腐食性
RU2141539C1 (ru) Сплав на основе циркония
JP2701986B2 (ja) ジルコニウムベースド物質,同物質から製造される原子炉炉心に用いるための製品及びこのような製品の製造方法
RU2005136167A (ru) Рентгеновская мишень из сплава молибдена, имеющая однородную структуру зерен
KR20230065979A (ko) Ni계 합금 재료
JPH06220566A (ja) 異方性の小さいモリブデン基合金と製造方法
RU2823592C1 (ru) Способ изготовления холоднокатаных трубных изделий из сплавов циркония с высокой коррозионной стойкостью (варианты)
CN115717215B (zh) 一种铅铋快堆燃料组件用不锈钢包壳管材料及其制备方法
WO2000036170A1 (en) Zirconium based alloy and component in a nuclear energy plant
KR102049430B1 (ko) 핵연료피복관 및 그의 제조 방법
RU2032760C1 (ru) Способ получения изделий из циркониевых сплавов
DE69013192T2 (de) Verfahren zur plastischen Verformung von Blöcken aus hitzebeständiger borhaltiger Legierung.

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20131024

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20011004

Effective date: 20141118