CH375149A - Aluminiumlegierung - Google Patents

Aluminiumlegierung

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Publication number
CH375149A
CH375149A CH4746457A CH4746457A CH375149A CH 375149 A CH375149 A CH 375149A CH 4746457 A CH4746457 A CH 4746457A CH 4746457 A CH4746457 A CH 4746457A CH 375149 A CH375149 A CH 375149A
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
aluminum
sep
nickel
alloy
iron
Prior art date
Application number
CH4746457A
Other languages
English (en)
Inventor
Ulfketel Huddle Roy Alfred
Murray Wilkins Nigel John
Frederick Britton Colin
Original Assignee
Atomic Energy Authority Uk
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.)
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Publication date
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Publication of CH375149A publication Critical patent/CH375149A/de

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Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Description


      Aluminiumlegierung       Die vorliegende Erfindung     betrifft    eine     Alumi-          nium-Nickel-Legierung        mit    erhöhter Korrosionsbe  ständigkeit gegen Wasser bei hohen     Temperaturen     und     Drücken.     



  Es ist bekannt, dass     Aluminiumlegierungen,        die          0,5-5,0        %        Nickel        und        vorzugsweise        0,25-1,0        0/a        Eisen     enthalten, ,im Vergleich zu reinem     Aluminium    eine  bessere Beständigkeit gegenüber Wasser bei hohen       Temperaturen    und Drücken zeigen. So wird z.

   B. eine  Legierung aus hochreinem Aluminium (99,995     0/a     Reinheit)     mit    2,5     a/o    Nickel bei 300  C der Korrosion  durch Wasser 100 Stunden widerstehen und eine     Le-          gierung        aus         technischem         Aluminium        (mit        0,5%          Eisen        und        0,25        %        Silizium)        und        2,

  5        %        Nickel        wird        der     Korrosion durch Wasser bei 325  C 130 Tage wider  stehen.  



  Man     nimmt    an, dass das Nickel das     Aluminium     schützt, indem es die     Wasserstoffdiffusionsschäden     des letzteren vermindert. Nickel hat in     Aluminium     eine geringe Löslichkeit, bildet     eine    Phase, aus der  Wasserstoff leicht freigesetzt wird und ist im Alu  minium gleichmässig in     Form    feiner Partikel verteilt.  



  Es     bewirkt    eine gleichmässige Verteilung von  Zonen mit schwacher     Wasserstoffüberspannung    und  ermöglicht,     kathodisch    gebildeten Wasserstoff aus sol  chen Zonen an der     Metalloberfläche    frei entweichen  statt in das Metall     hineindiffundieren    zu lassen.  



  Es wurde nun     gefunden,    dass die Korrosionsbe  ständigkeit des Aluminiums weiter verbessert werden  kann, wenn man ein Metall zusetzt, das die Eigen  schaft des durch den korrosiven     Angriff    auf dem Alu  minium gebildeten Schutzbelages     verbesssert.    Es  wurde gefunden, dass ein Zusatz von weniger als       0,311/o    Titan, gegebenenfalls     in    Verbindung mit     weni-          ger        als        0,1        ,%        Beryllium,

          diese        erwünschte        Wirkung     hat.    Die     erfindungsgemässe        Aluminiumlegierung        zeich-          net        sich        dadurch        aus,        dass        sie        0,5-2,5%        Nickel,        0,1          bis        0,3        %        Titan,

          bis        zu    1     Gew        II/o        Eisen        und        bis        zu     0,5     Gew:O/o    Silicium enthält. Vorzugsweise     enthält    die       Legierung        auch        0,05-0,10%        Beryllium.     



  In der vorliegenden Beschreibung     sind    die Prozent  angaben in Gewichtsprozenten zu verstehen.  



  Die Legierungen können nach den üblichen Me  thoden, vorzugsweise durch     Schmelzen        im    Vakuum,  hergestellt sein. Falls man andere Methoden als das       Vakuumschmelzen    anwendet,     kann    eine     Anlassbe-          handlung    im Vakuum die Korrosionsbeständigkeit  ebenfalls     verbessern.     



  Legierungen gemäss     vorliegender        Erfindung    wer  den durch folgende Beispiele     beschrieben.     



  <I>Beispiel 1</I>  Man stellt aus technischem     Aluminium    und Titan  eine Legierung folgender     Zusammensetzung    her:  
EMI0001.0109     
  
    Nickel <SEP> 1;75 <SEP> p/o
<tb>  Eisen <SEP> 0,751/o
<tb>  Silizium <SEP> 0;15%
<tb>  Titan <SEP> <B><I>0,15010</I></B>
<tb>  Aluminium <SEP> Rest       <I>Beispiel 2</I>  Unter Zusatz von Titan und     Beryllium    wurde aus  technischem Aluminium eine Legierung folgender  Zusammensetzung hergestellt:

    
EMI0001.0111     
  
    Nickel <SEP> 1,75%
<tb>  Eisen <SEP> 0,75 <SEP> 0/0
<tb>  Silizium <SEP> 0,20%
<tb>  Beryllium <SEP> <B><I>0,05010</I></B>
<tb>  Titan <SEP> 0,200/0
<tb>  Aluminium <SEP> Rest         Nach     üblicher        Verarbeitung    zu Blechen und 24  stündigem Anlassen bei     620     C zeigten diese zwei  Legierungen beispielsweise bei     325     C in Wasser eine  viel grössere Korrosionsbeständigkeit als Legierungen,  die gleiche Mengen an Nickel, Eisen und     Silizium,     aber     kein        Beryllium    und     Titan    enthielten.  



  Die     erfindungsgemässen    Legierungen können als       Umhüllungen    von     Reaktorbrennstoffelementen,    als  Metallphase in      Cermet -Brennstoffen    oder zur Her  stellung von Brennstofflegierungen für Atomreaktoren,  die     Hochdruckwassersysteme    bei hohen Temperaturen  benützen, Verwendung finden.

Claims (1)

  1. PATENTANSPRUCH Aluminiumlegierung, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0;5-2,5 Gew:o/o Nickel, -0,1-0;3 Gew.,% Titan, bis zu 1,0 Gew /o Eisen und bis zu 0,5 Gew.o/o Silicium enthält. UNTERANSPRÜCHE 1.
    Legierung nach Patentanspruch, dadurch ge kennzeichnet, dass sie 0,005-0,10 Gew.a/o Beryllium enthält. 2. Legierung nach Patentanspruch, dadurch ge kennzeichnet, dass sie 1,75 Gew:o/o Nickel, 0,15 Gew o/a Titan, 0,75 Gew.o/o Eisen und 0,1-0,2 Gew.o/o Silizium und als Rest Aluminium enthält. 3.
    Legierung nach Patentanspruch, dadurch ge kennzeichnet, dass sie 1,75 Gew:o/o Nickel, 0,2 Gew.o/o Titan, 0,05 Gew.o/o Beryllium, 0,75 Gewro/oa Eisen und 0,1-0,2 Gew. /o Silizium und als Rest Aluminium enthält.
CH4746457A 1956-06-21 1957-06-20 Aluminiumlegierung CH375149A (de)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1927756A GB812985A (en) 1956-06-21 Improvements in or relating to aluminium alloys

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CH375149A true CH375149A (de) 1964-02-15

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CH4746457A CH375149A (de) 1956-06-21 1957-06-20 Aluminiumlegierung

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