Изучение коррозионной стойкости образцов лент из кальциетермического сплава Zr1Nb с содержанием кислорода до 0,1 мас. %
Приведены результаты исследований сплава Zr+1 мас.%Nb (Zr1Nb), полученного на основе кальциетермического циркония с добавлением йодидного циркония, в результате чего общее содержание примеси кислорода снизилось до 0,10 мас. %. Изучена коррозионная стойкость и структурная стабильность сплава в исходн...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Вопросы атомной науки и техники |
|---|---|
| Datum: | 2007 |
| Hauptverfasser: | Ажажа, В.М., Вьюгов, П.Н., Петельгузов, И.А., Ищенко, Н.И., Вьюгов, Н.П., Бутенко, И.Н. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
2007
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/110594 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Изучение коррозионной стойкости образцов лент из кальциетермического сплава Zr1Nb с содержанием кислорода до 0,1 мас. % / В.М. Ажажа, П.Н. Вьюгов, И.А. Петельгузов, Н.И. Ищенко, Н.П. Вьюгов, И.Н. Бутенко // Вопросы атомной науки и техники. — 2007. — № 6. — С. 40-45. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Исследование коррозионной стойкости графитов в среде кислорода
von: Зеленский, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Зеленский, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Принципы повышения коррозионной стойкости сплавов алюминия: гомогенизация поверхности
von: Сахненко, Н.Д., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Сахненко, Н.Д., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Изучение свойств кальциетермического гафния
von: Афанасьев, А.А., et al.
Veröffentlicht: (1999)
von: Афанасьев, А.А., et al.
Veröffentlicht: (1999)
Изучение коррозионной стойкости труб из сплава Zr1Nb в зависимости от глубины слоев после травления
von: Петельгузов, И.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Петельгузов, И.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Исследование коррозионной стойкости графитов под облучением электронами в потоке кислорода при температурах 600…800 ºС
von: Зеленский, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Зеленский, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Принципы повышения коррозионной стойкости сплавов алюминия: режимы оксидирования
von: Ведь, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Ведь, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Исследование коррозионной стойкости и механических свойств таблеток гафната диспрозия
von: Белаш, Н.Н., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Белаш, Н.Н., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Исследование микроструктуры твэльных труб из кальциетермического сплава Zr1Nb (КТЦ-110)
von: Неклюдов, И.М., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Неклюдов, И.М., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Современное состояние методов повышения коррозионной стойкости и сопротивления коррозионной усталости сварных соединений (Обзор)
von: Соловей, С.А.
Veröffentlicht: (2017)
von: Соловей, С.А.
Veröffentlicht: (2017)
Разработка метода аналитического контроля коррозионной стойкости магниевых сплавов
von: Пироженко, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Пироженко, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Кинетика коррозии кальциетермического гафния
von: Зуёк, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Зуёк, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Повышение коррозионной стойкости сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов плакированием взрывом
von: Илларионов, С.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Илларионов, С.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Статистический анализ коррозионной стойкости хромоникелевого наплавленного металла в щелочных растворах
von: Лазебнов, П.П.
Veröffentlicht: (2001)
von: Лазебнов, П.П.
Veröffentlicht: (2001)
Применение индукционной термообработки для обеспечения коррозионной стойкости сварных труб из нержавеющих стали
von: Пантелеймонов, Е.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Пантелеймонов, Е.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Влияние отжигов на механические свойства твэльных труб из сплава Zr1Nb на основе кальциетермического циркония
von: Петельгузов, И.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Петельгузов, И.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Повышение сопротивления усталости и коррозионной стойкости сварных соединений ультразвуковой ударной обработкой и электроискровым легированием
von: Прокопенко, Г.И., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Прокопенко, Г.И., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Исследование моделей твэлов реактора ВВЭР-1000, изготовленных из кальциетермического циркониевого сплава Zr1Nb после длительных коррозионных испытаний
von: Красноруцкий, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Красноруцкий, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Исследование кинетики коррозии твэльных труб из кальциетермического циркониевого сплава Zr+1%Nb (Zr1Nb) в воде при температуре 350°C и в паре при температуре 400 и 500°С
von: Петельгузов, И.А.
Veröffentlicht: (2002)
von: Петельгузов, И.А.
Veröffentlicht: (2002)
Комплексные боридные покрытия применительно к повышению коррозионной стойкости стальных труб в условиях воздействия кавитационно-эрозионных сред
von: Змий, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Змий, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Коррозионные экспрессные и длительные испытания твэльных труб из сплава Zr1Nb (0,1%O)
von: Красноруцкий, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Красноруцкий, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Получение высокочистых образцов гафния методом бестигельной зонной плавки
von: Вьюгов, П.Н., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Вьюгов, П.Н., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Производство способом электронно-лучевого переплава бездефектных слитков титана с регламентированным содержанием кислорода
von: Костенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Костенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Иодидное рафинирование кальциетермического циркония
von: Коцарь, М.Л., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Коцарь, М.Л., et al.
Veröffentlicht: (2002)
О современных требованиях к коррозионной стойкости труб из особо низкоуглеродистых нержавеющих сталей для атомной энергетики
von: Вахрушева, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Вахрушева, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Насосно-компрессорные трубы высокой коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности для жестких коррозионно-эрозионных условий добычи нефти и газа
von: Большаков, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Большаков, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Исследование явления «перелома» на кинетических кривых коррозии Zr-1%Nb-сплавов
von: Петельгузов, И.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Петельгузов, И.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Структура и свойства слитков сплава Zr1Nb из кальциетермического циркония в зависимости от условий выплавки
von: Борц, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Борц, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Влияние содержания кислорода на эволюцию микроструктуры сплава Zr1%Nb при ионном облучении
von: Бородин, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Бородин, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Генерация активных форм кислорода нейтрофилами при взаимодействии с монокарбоксицеллюлозой с различным содержанием карбоксильных групп
von: Крюков, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Крюков, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Разработка новых литейных сплавов системы Al-Mg-Si-Mn с добавками 1,0 %мас. Li и 0,1 %мас. Ti + 0,1 %мас. Zr
von: Прач, Е.Л., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Прач, Е.Л., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Прогнозирование кавитационно- коррозионной стойкости наплавленного металла систем Fe—Cr— Ni(Mo) в 92%-м растворе серной кислоты
von: Патюпкин, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Патюпкин, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Адаптивная фильтрация изображений скоростемерных лент локомотивов
von: Шинкаренко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Шинкаренко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Исследование поглощения материалами из кальцие-термического сплава Zr1%Nb (КТЦ-110) кислорода, азота и фтора при изготовлении моделей ТВЭЛов
von: Левенец, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Левенец, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Совершенствование процесса кальциетермического восстановления тетрафторида циркония
von: Линдт, К.А., et al.
Veröffentlicht: (1999)
von: Линдт, К.А., et al.
Veröffentlicht: (1999)
Способы подготовки образцов циркониевых сплавов для металлографического исследования
von: Ищенко, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Ищенко, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2004)
О природе анизотропии сопротивления монокристаллов Nd₂₋хCexCuO₄₊δ с разным содержанием церия и кислорода
von: Пономарев, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Пономарев, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Эпоксидные полимеры с 1 мас% нанокремнеземов различной удельной поверхности: прочность, химическая и термическая стойкость
von: Старокадомский, Д.Л., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Старокадомский, Д.Л., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Механические свойства сплава ZrlNb в интервале температур 300...770 К
von: Ажажа, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Ажажа, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Промышленная вакуумная электропечь сопротивления карусельно-элеваторного типа САВЭ-1,5.3/20-И1 полунепрерывного действия
von: Ажажа, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Ажажа, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Электропроводность керамических ВТСП YBa₂Cu₃O₇₋δ с различным содержанием кислорода при низких температурах
von: Финкель, В.А.
Veröffentlicht: (2002)
von: Финкель, В.А.
Veröffentlicht: (2002)
Ähnliche Einträge
-
Исследование коррозионной стойкости графитов в среде кислорода
von: Зеленский, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Принципы повышения коррозионной стойкости сплавов алюминия: гомогенизация поверхности
von: Сахненко, Н.Д., et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Изучение свойств кальциетермического гафния
von: Афанасьев, А.А., et al.
Veröffentlicht: (1999) -
Изучение коррозионной стойкости труб из сплава Zr1Nb в зависимости от глубины слоев после травления
von: Петельгузов, И.А., et al.
Veröffentlicht: (2006) -
Исследование коррозионной стойкости графитов под облучением электронами в потоке кислорода при температурах 600…800 ºС
von: Зеленский, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2013)