BE566655A - - Google Patents

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BE566655A
BE566655A BE566655DA BE566655A BE 566655 A BE566655 A BE 566655A BE 566655D A BE566655D A BE 566655DA BE 566655 A BE566655 A BE 566655A
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BE
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sep
niobium
tantalum
oxidation
desc
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Classifications

    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22C—ALLOYS
    • C22C27/00—Alloys based on rhenium or a refractory metal not mentioned in groups C22C14/00 or C22C16/00
    • C22C27/02—Alloys based on vanadium, niobium, or tantalum

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   La présente invention concerne des alliages. 



   Le niobium, à l'état pratiquement pur ou mélangé avec une certaine quantité de tantale tel qu'on le rencontre dans la nature, résiste à l'oxydation à la température ambiante, mais sa résistance à l'oxydation tombe lorsque la température augmente. 



   Suivant la   présente   invention, un alliage à base de nio- bium qui résiste à   l'oxydation   se compose de 10 à 40% d'un des éléments compris dans le groupe titane, de 2 à 10% de vanadium,   @   de 2 à 20% de chrome,,   de'2   à 5%   ou de 15. à   20% de fer,   de 2 à   5% ou de 15.à   20%   de cobalt, de 2 à 3% ou de 10, à 30% de nickel, 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 de 7 à   12%   de zirconium, de 1 à 30% de molybdène, de la à 25% de tungstène, de 3 à 30% d'aluminium, de 2 à 15% d'étain, et de 7 à 15% de tantale, le restant étant du niobium, avec ou sans tantale, et des impuretés inévitables. 



   Un   alliage   à base de niobium résistant à l'oxydation est un alliage binaire de niobium dont la résistance à l'oxydation est meilleure que celle du niobium industriellement pur, à des températures élevées. 



   Le Tableau suivant donne les résultats d'essais de vitesse d'oxydation, réalisés à 1000 C dans l'air, sur des alliages binaire; de niobium suivant l'invention. 
 EMI2.1 
 
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  ALLIAGE. <SEP> VITESSE <SEP> D'OXYDATION
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<tb> (à <SEP> base <SEP> de <SEP> niobium <SEP> industriellement <SEP> (mg/cm2/h)
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<tb> Niobium <SEP> industriellement
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<tb> 10% <SEP> Zr <SEP> 18
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<tb> 12% <SEP> Zr <SEP> 28
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<tb> 10% <SEP> Mo <SEP> 

  5
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<tb> 20% <SEP> Mo <SEP> 8
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<tb> 15% <SEP> Ta <SEP> , <SEP> , <SEP> 20
<tb> 
 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 
 EMI3.1 
 
<tb> ALLIAGE <SEP> VITESSE <SEP> D'OXYDATION
<tb> 
<tb> 
<tb> (à <SEP> base <SEP> de <SEP> niobium <SEP> industriellement <SEP> (mg/cm2/h)
<tb> 
<tb> 
<tb> pur)

  
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<tb> 10% <SEP> W <SEP> 34
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<tb> 15% <SEP> W <SEP> 26
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<tb> .25% <SEP> W <SEP> 20
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<tb> 3% <SEP> A1 <SEP> 30
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<tb> 10% <SEP> A1 <SEP> 15
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<tb> 15% <SEP> Al <SEP> 12
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<tb> 20% <SEP> A1 <SEP> 21/2
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<tb> 30% <SEP> A1 <SEP> 8
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<tb> 2% <SEP> Cr <SEP> 25
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<tb> 5% <SEP> Cr <SEP> 21
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<tb> 10% <SEP> Cr <SEP> 21
<tb> 
<tb> 15% <SEP> Cr <SEP> 25
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<tb> 20% <SEP> Cr <SEP> 28
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<tb> 30% <SEP> Cr <SEP> 35
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<tb> 
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<tb> 2% <SEP> Fe <SEP> 32
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<tb> 5% <SEP> Fe <SEP> 40
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<tb> 15% <SEP> Fe <SEP> 42
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<tb> 20% <SEP> Fe <SEP> 23
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<tb> 2% <SEP> Co <SEP> 32
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<tb> 5% <SEP> Co <SEP> 43
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<tb> 15% <SEP> Co <SEP> 44
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<tb> 20% <SEP> Co <SEP> 30
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<tb> 
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<tb> 2% <SEP> Ni <SEP> 23
<tb> 
<tb> 3% <SEP> Ni <SEP> 35
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<tb> la% 

  <SEP> Ni <SEP> 36
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<tb> 30% <SEP> Ni <SEP> 13
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<tb> 
<tb> 
<tb> 2% <SEP> Sn <SEP> 34
<tb> 
<tb> 7% <SEP> Sn <SEP> 34
<tb> 
<tb> 15% <SEP> Sn <SEP> 31
<tb> 
 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. Certains .alliages binaires à base de niobium suivant l'in- vention ont également une bonne résistance à température élevée ainsi qu'un rapport résistance: poids élevé.
    REVENDICATIONS ---------------------------- 1.- Alliage à base de niobium résistant à l'oxydation, caractérisé en ce qu'il se compose de 10 à 40% d'un ou de plusieurs des éléments compris dans le groupe titane, de 2 à 10% de vanadium, de 2 à 20% de chrome, de 2 à 5% ou de 15 à 20% de fer, de 2 à 5% ou de 15 à. 20% de cobalt, de 2 à 3% ou de 10 à 30% de nickel, de 7 à 12% de zirconium, de 1 à 30% de molybdène, de 10 à 25% de tungstè-' ne, de 3 à 30% d'aluminium, de 2 à 15% d'étain et de 7 à 15% de tantale, le restant étant du niobium avec ou sans tantale et des <Desc/Clms Page number 4> impuretés inévitables.
    2. - Alliages à base de niobium résistant à la corrosion, en substance comme indique dans le tableau.
BE566655D BE566655A (fr)

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