SU560858A1 - Коррозионностойкий высокотемпературный материал - Google Patents
Коррозионностойкий высокотемпературный материалInfo
- Publication number
- SU560858A1 SU560858A1 SU2142772A SU2142772A SU560858A1 SU 560858 A1 SU560858 A1 SU 560858A1 SU 2142772 A SU2142772 A SU 2142772A SU 2142772 A SU2142772 A SU 2142772A SU 560858 A1 SU560858 A1 SU 560858A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- calcium oxide
- resistant high
- temperature material
- oxide
- high temperature
- Prior art date
Links
Landscapes
- Conductive Materials (AREA)
Description
(54) КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
МАТЕРИАЛ
1
Изобретение относитс к высокотемпературным материалам, устойчивым против коррозии в расплавах и парах щелочных металлов и обладающих одновременно кислородноионной проводимостью (т. ;ё. вл ющимис твердыми электролитами), примен емым в контрольно-измерительной аппаратуре, энергетике, металлургии и других област х техники.
Известны керамические материалы, вклю чающие окислы лантаноидов и окись кальци l.
Наиболее близким из них вл етс высокоогнеупорный материал на основе окиси цери с добавкой 5% окиси кальци .
Однако эти материалы обладают недостаточно высокой коррозионной стойкостью в среде агрессивных щелочных металлов.
Цепь изобретени - повышение коррози- онной стойкости твердого электролита в парах и расплавах щелочных металлов.
Достигаетс это определенным соотношением составл ющих материал компонентов , в мол.%:
Окись лантаноида
93,0-96,5 Окись кальци 3,5-7,0.
Введение окиси кальци в окислы лантаноидов со стабильной валентностью приводит к образованию дефектных твердых раст:- роров замещени , в которых несоответствие зар дов катионов растворимого окисла и растворител компенсируетс образованием в кристаллической решетке растворител анионных вакансий и сопровождаетс значительным увеличением кислородноионной проводимости твердого раствора. Одновременно введение окиси кальци обуславливает существенное увеличение коррозионной стойкости материала в расплавах щелочных металлов . Оптимальное количество окиси кальци , обеспечивающее наибольшее увеличение и коррозионной стойкости и кислород- нононной : проводимости, соответствует 3,5-7%. Предельна рабоча температура материала составл ет около 2200 С.
Величина кислородноионной компоненты проводимости материала, содержащего, например , окись гадолини 8О%, окись лютеци 16%, окись кальци 4%, при Т ;1400 С составл ет около 10 омсм- . Описываемый коррозионностойкий высокотемператур№1й материал не разрушаетс в расплавах агрессивных шел очных металКоррозионностойкий высокотемпературный материал изготавливают по обычной керамической технологии.
Claims (1)
- Формула изобретениКоррозионностойкий высокотемпературный материал с кислородноионной проводимостью , содержащий, по меньшей мере, один из окислов лансаноидов со стабильной валентностью и окись кальци , отличающийс тем, что, с целью повышени коррозионной стойкости в парахлов при выдержке в течение 3000 час при 600 С.Конкретные составы материала и их 5 свойству приведены в таблице.и расплавах щелочных металлов, он содержит указанные компоненты в следующем соотношении, мол, % :Окисел лантаноида 93,0-96,5 Окись кальци 3,5-7,0Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе:1,Авторское свидетельство СССР № 414228, кл, С 04 в 35/00, 1974.2,Черепанов А, М,, Тресв тский С, Г,, Высокоогнеупорные материалы и издели из окислов, М„ Металлурги , 1964,с, 36 О.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU2142772A SU560858A1 (ru) | 1975-06-10 | 1975-06-10 | Коррозионностойкий высокотемпературный материал |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU2142772A SU560858A1 (ru) | 1975-06-10 | 1975-06-10 | Коррозионностойкий высокотемпературный материал |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU560858A1 true SU560858A1 (ru) | 1977-06-05 |
Family
ID=20622211
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU2142772A SU560858A1 (ru) | 1975-06-10 | 1975-06-10 | Коррозионностойкий высокотемпературный материал |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU560858A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0001710A1 (en) * | 1977-10-20 | 1979-05-02 | Thorn Emi Plc | A heat resistant sealing composition, a method of making this composition, a method of making a ceramic-cermet seal in electric discharge devices and the device thus obtained |
RU2527362C1 (ru) * | 2013-04-04 | 2014-08-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук (ИФВД РАН) | Способ получения керамики из оксида иттербия |
-
1975
- 1975-06-10 SU SU2142772A patent/SU560858A1/ru active
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0001710A1 (en) * | 1977-10-20 | 1979-05-02 | Thorn Emi Plc | A heat resistant sealing composition, a method of making this composition, a method of making a ceramic-cermet seal in electric discharge devices and the device thus obtained |
WO1979000220A1 (en) * | 1977-10-20 | 1979-05-03 | Thorn Electrical Ind Ltd | Heat-resistant sealing materials |
RU2527362C1 (ru) * | 2013-04-04 | 2014-08-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук (ИФВД РАН) | Способ получения керамики из оксида иттербия |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bursill et al. | On a new family of titanium oxides and the nature of slightly-reduced rutile | |
Jacob et al. | Thermodynamics of CuAlO2 and CuAl2O4 and phase equilibria in the system Cu2O‐CuO‐Al2O3 | |
Duwez et al. | Phase relationships in the system zirconia—ceria | |
BROWN Jr et al. | The Zirconia‐Titania System | |
HODA et al. | Phase Relations in the System Bi2O3‐WO3 | |
Brown Jr et al. | The Systems Zirconia‐Lanthana and Zirconia‐Neodymia | |
DeVries et al. | Fluoride Models for Oxide Systems of Dielectric Interest. The Systems KF—MgF2 and AgF-ZnF2 | |
CHANG et al. | Alkali Tungstates: Stability Relations in the Systems A2O WO3‐WO3 | |
Mountvala et al. | Phase Relations and Structures in the System PbO–Fe2O3 | |
Ito et al. | Studies on lead silicate melts | |
SU560858A1 (ru) | Коррозионностойкий высокотемпературный материал | |
Berndt et al. | The ternary UO2 UO3 EuO1· 5 (EuO) system and investigation of Eu (II)-actinide (IV)-perovskites | |
KR20080028884A (ko) | 개선된 내식성을 가진 산화주석-기반 전극 | |
Knights et al. | The Cs-O system; Phase diagram and oxygen potentials | |
EP0087322B1 (en) | Methods for the determination of sulphur and carbon in fluids | |
Jacob | Phase relationships in the system Cr-WO and thermodynamic properties of CrWO 4 and Cr 2 WO 6 | |
Touboul et al. | The Bi2O3-V2O5 system and crystal data about some bismuth vanadates | |
Lin et al. | Chemical Durability of Arsenic‐Sulfur‐Iodine Glasses | |
Venugopal et al. | Standard molar Gibbs free energy of formation of NaCrO2 by emf measurements | |
Kitayama et al. | Phase equilibria in Sm2O3-V2O3-V2O5 system at 1200. DEG. C. | |
Knausenberger et al. | Preparation and phase studies of titanium phosphides | |
SU995130A1 (ru) | Терморезистивный материал | |
DE2600103C2 (de) | Festelektrolyt mit überwiegender Ionenleitung bei höheren Temperaturen | |
Kim et al. | Phase equilibria in the Mn–V–O system near MnO–V 2 O 3 isopleth | |
Ekström et al. | Phase relations in the oxygen rich region of the Cr W O ternary system |