SU560858A1 - Коррозионностойкий высокотемпературный материал - Google Patents

Коррозионностойкий высокотемпературный материал

Info

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
Application number
SU2142772A
Other languages
English (en)
Inventor
Нина Дмитриевна Залетова
Виталий Андреевич Дубок
Елена Николаевна Денбновецкая
Валентина Васильевна Лашнева
Анатолий Григорьевич Воропаев
Original Assignee
Ордена Трудового Красного Знамени Институт Проблем Материаловедения Ан Украинской Сср
Предприятие П/Я В-2572
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 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Проблем Материаловедения Ан Украинской Сср, Предприятие П/Я В-2572 filed Critical Ордена Трудового Красного Знамени Институт Проблем Материаловедения Ан Украинской Сср
Priority to SU2142772A priority Critical patent/SU560858A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU560858A1 publication Critical patent/SU560858A1/ru

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)

  1. Формула изобретени 
    Коррозионностойкий 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 парах
    лов 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 3,5-7,0
    Источники 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.
SU2142772A 1975-06-10 1975-06-10 Коррозионностойкий высокотемпературный материал SU560858A1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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