Investigation on corrosion properties of carbon-carbon composites

The corrosion resistance of carbon-carbon composite materials (C–C composites) was studied in a corrosive media of coolant NaF+ZrF₄ salt (a model heat-transfer) at 700 °С in the air flow. It has been shown that C–C composite material is resistant to the model heat-transfer even under conditions of c...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Вопросы атомной науки и техники
Date:2020
Main Authors: Gribanov, Yu.A., Gurin, I.V., GujdaGujda, V.V., Bukolov, A.N., Kolosenko, V.V.
Format: Article
Language:English
Published: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2020
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/194750
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Investigation on corrosion properties of carbon-carbon composites / Yu.A. Gribanov, I.V. Gurin, V.V. Gujda, A.N. Bukolov, V.V. Kolosenko // Problems of atomic science and tecnology. — 2020. — № 1. — С. 154-160. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-194750
record_format dspace
spelling Gribanov, Yu.A.
Gurin, I.V.
GujdaGujda, V.V.
Bukolov, A.N.
Kolosenko, V.V.
2023-11-29T14:34:23Z
2023-11-29T14:34:23Z
2020
Investigation on corrosion properties of carbon-carbon composites / Yu.A. Gribanov, I.V. Gurin, V.V. Gujda, A.N. Bukolov, V.V. Kolosenko // Problems of atomic science and tecnology. — 2020. — № 1. — С. 154-160. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.
1562-6016
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/194750
621.762
The corrosion resistance of carbon-carbon composite materials (C–C composites) was studied in a corrosive media of coolant NaF+ZrF₄ salt (a model heat-transfer) at 700 °С in the air flow. It has been shown that C–C composite material is resistant to the model heat-transfer even under conditions of critical temperature accident. The main mechanism that leads to the C–C composite corrosion is a mechanism of composite material oxidation due to the contact with the air. The study has evidenced that the C–C composite burn-up rate well correlates with the pyrocarbon matrix content in the composite, the matrix content increase by 25...30% results in the composite corrosion resistance increase by a factor of 2–4. So, by developing corrosion-resistant carbon-carbon composites one has a problem of finding an optimum fiber-matrix ratio in the composite. It has been confirmed experimentally that by silication of C–C composites with the use of the methods which were developed in NSC KIPT it is possible to increase the service life of products under simulated accident conditions by a factor of 7 – 7.5.
Проведено дослідження корозійної стійкості вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів (ВВКМ) в агресивних середовищах (модельний сольовий теплоносій NaF+ZrF₄) при температурі 700 °С у потоці повітря. Показано, що ВВКМ є стійким по відношенню до модельного теплоносія навіть в умовах аварійних температур, а основним механізмом, відповідальним за корозію ВВКМ, є механізм окислення композиційного матеріалу при контакті з атмосферним середовищем. Проведені дослідження наочно підтвердили, що швидкість вигоряння ВВКМ чітко корелює зі змістом у композиті піровуглецевої матриці, з підвищенням вмісту матриці в композиті на 25...30% корозійна стійкість зростає в 2–4 рази. Таким чином, при розробці корозійно-стійких ВВКМ виникає завдання вибору оптимального співвідношення в композиті волокна і матриці. Експериментально підтверджено, що силіціювання ВВКМ з використанням розроблених у ННЦ ХФТІ методів дозволяє підвищити ресурс роботи виробів у модельованих аварійних умовах у 7–7,5 разів.
Проведены исследования коррозионной стойкости углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ) в агрессивных средах (модельный солевой теплоноситель NaF+ZrF₄) при температуре 700°С в потоке воздуха. Показано, что УУКМ является стойким по отношению к модельному теплоносителю даже в условиях аварийных температур, а основным механизмом, ответственным за коррозию УУКМ, есть механизм окисления композиционного материала при контакте с атмосферной средой. Проведенные исследования наглядно подтвердили, что скорость выгорания УУКМ четко коррелирует с содержанием в композите пироуглеродной матрицы, с повышением содержания матрицы в композите на 25…30% коррозионная стойкость возрастает в 2–4 раза. Таким образом, при разработке коррозионно-стойких УУКМ возникает задача выбора оптимального соотношения в композите волокна и матрицы. Экспериментально подтверждено, что силицирование УУКМ с использованием разработанных в ННЦ ХФТИ методов позволяет повысить ресурс работы изделий в моделируемых аварийных условиях в 7–7,5 раза.
en
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Physics and the technology of construction materials
Investigation on corrosion properties of carbon-carbon composites
Дослідження корозійних властивостей вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів
Исследование коррозионных свойств углерод-углеродных композиционных материалов
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Investigation on corrosion properties of carbon-carbon composites
spellingShingle Investigation on corrosion properties of carbon-carbon composites
Gribanov, Yu.A.
Gurin, I.V.
GujdaGujda, V.V.
Bukolov, A.N.
Kolosenko, V.V.
Physics and the technology of construction materials
title_short Investigation on corrosion properties of carbon-carbon composites
title_full Investigation on corrosion properties of carbon-carbon composites
title_fullStr Investigation on corrosion properties of carbon-carbon composites
title_full_unstemmed Investigation on corrosion properties of carbon-carbon composites
title_sort investigation on corrosion properties of carbon-carbon composites
author Gribanov, Yu.A.
Gurin, I.V.
GujdaGujda, V.V.
Bukolov, A.N.
Kolosenko, V.V.
author_facet Gribanov, Yu.A.
Gurin, I.V.
GujdaGujda, V.V.
Bukolov, A.N.
Kolosenko, V.V.
topic Physics and the technology of construction materials
topic_facet Physics and the technology of construction materials
publishDate 2020
language English
container_title Вопросы атомной науки и техники
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
format Article
title_alt Дослідження корозійних властивостей вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів
Исследование коррозионных свойств углерод-углеродных композиционных материалов
description The corrosion resistance of carbon-carbon composite materials (C–C composites) was studied in a corrosive media of coolant NaF+ZrF₄ salt (a model heat-transfer) at 700 °С in the air flow. It has been shown that C–C composite material is resistant to the model heat-transfer even under conditions of critical temperature accident. The main mechanism that leads to the C–C composite corrosion is a mechanism of composite material oxidation due to the contact with the air. The study has evidenced that the C–C composite burn-up rate well correlates with the pyrocarbon matrix content in the composite, the matrix content increase by 25...30% results in the composite corrosion resistance increase by a factor of 2–4. So, by developing corrosion-resistant carbon-carbon composites one has a problem of finding an optimum fiber-matrix ratio in the composite. It has been confirmed experimentally that by silication of C–C composites with the use of the methods which were developed in NSC KIPT it is possible to increase the service life of products under simulated accident conditions by a factor of 7 – 7.5. Проведено дослідження корозійної стійкості вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів (ВВКМ) в агресивних середовищах (модельний сольовий теплоносій NaF+ZrF₄) при температурі 700 °С у потоці повітря. Показано, що ВВКМ є стійким по відношенню до модельного теплоносія навіть в умовах аварійних температур, а основним механізмом, відповідальним за корозію ВВКМ, є механізм окислення композиційного матеріалу при контакті з атмосферним середовищем. Проведені дослідження наочно підтвердили, що швидкість вигоряння ВВКМ чітко корелює зі змістом у композиті піровуглецевої матриці, з підвищенням вмісту матриці в композиті на 25...30% корозійна стійкість зростає в 2–4 рази. Таким чином, при розробці корозійно-стійких ВВКМ виникає завдання вибору оптимального співвідношення в композиті волокна і матриці. Експериментально підтверджено, що силіціювання ВВКМ з використанням розроблених у ННЦ ХФТІ методів дозволяє підвищити ресурс роботи виробів у модельованих аварійних умовах у 7–7,5 разів. Проведены исследования коррозионной стойкости углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ) в агрессивных средах (модельный солевой теплоноситель NaF+ZrF₄) при температуре 700°С в потоке воздуха. Показано, что УУКМ является стойким по отношению к модельному теплоносителю даже в условиях аварийных температур, а основным механизмом, ответственным за коррозию УУКМ, есть механизм окисления композиционного материала при контакте с атмосферной средой. Проведенные исследования наглядно подтвердили, что скорость выгорания УУКМ четко коррелирует с содержанием в композите пироуглеродной матрицы, с повышением содержания матрицы в композите на 25…30% коррозионная стойкость возрастает в 2–4 раза. Таким образом, при разработке коррозионно-стойких УУКМ возникает задача выбора оптимального соотношения в композите волокна и матрицы. Экспериментально подтверждено, что силицирование УУКМ с использованием разработанных в ННЦ ХФТИ методов позволяет повысить ресурс работы изделий в моделируемых аварийных условиях в 7–7,5 раза.
issn 1562-6016
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/194750
citation_txt Investigation on corrosion properties of carbon-carbon composites / Yu.A. Gribanov, I.V. Gurin, V.V. Gujda, A.N. Bukolov, V.V. Kolosenko // Problems of atomic science and tecnology. — 2020. — № 1. — С. 154-160. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT gribanovyua investigationoncorrosionpropertiesofcarboncarboncomposites
AT guriniv investigationoncorrosionpropertiesofcarboncarboncomposites
AT gujdagujdavv investigationoncorrosionpropertiesofcarboncarboncomposites
AT bukolovan investigationoncorrosionpropertiesofcarboncarboncomposites
AT kolosenkovv investigationoncorrosionpropertiesofcarboncarboncomposites
AT gribanovyua doslídžennâkorozíinihvlastivosteivuglecʹvuglecevihkompozicíinihmateríalív
AT guriniv doslídžennâkorozíinihvlastivosteivuglecʹvuglecevihkompozicíinihmateríalív
AT gujdagujdavv doslídžennâkorozíinihvlastivosteivuglecʹvuglecevihkompozicíinihmateríalív
AT bukolovan doslídžennâkorozíinihvlastivosteivuglecʹvuglecevihkompozicíinihmateríalív
AT kolosenkovv doslídžennâkorozíinihvlastivosteivuglecʹvuglecevihkompozicíinihmateríalív
AT gribanovyua issledovaniekorrozionnyhsvoistvugleroduglerodnyhkompozicionnyhmaterialov
AT guriniv issledovaniekorrozionnyhsvoistvugleroduglerodnyhkompozicionnyhmaterialov
AT gujdagujdavv issledovaniekorrozionnyhsvoistvugleroduglerodnyhkompozicionnyhmaterialov
AT bukolovan issledovaniekorrozionnyhsvoistvugleroduglerodnyhkompozicionnyhmaterialov
AT kolosenkovv issledovaniekorrozionnyhsvoistvugleroduglerodnyhkompozicionnyhmaterialov
first_indexed 2025-12-07T20:14:04Z
last_indexed 2025-12-07T20:14:04Z
_version_ 1850881809572691968