Вплив швидкості нагрівання та часу витримки на кінетику термодифузійного насичення цирконієвих сплавів киснем

dc.citation.epage113
dc.citation.journalTitleАвтоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник
dc.citation.spage103
dc.citation.volume52
dc.contributor.affiliationФізико-механічний інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
dc.contributor.affiliationKarpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
dc.contributor.authorТруш, В. С.
dc.contributor.authorTrush, V. S.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2020-03-03T09:42:45Z
dc.date.available2020-03-03T09:42:45Z
dc.date.created2018-02-26
dc.date.issued2018-02-26
dc.format.extent103-113
dc.format.pages11
dc.identifier.citationТруш В. С. Вплив швидкості нагрівання та часу витримки на кінетику термодифузійного насичення цирконієвих сплавів киснем / В. С. Труш // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 52. — С. 103–113.
dc.identifier.citationenTrush V. S. Influence heating rate and processing time on the kinetics of a zirconium alloy thermodiffusion saturation by oxygen / V. S. Trush // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — Vol 52. — P. 103–113.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46528
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofАвтоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (52), 2018
dc.relation.references1. Займовский A. C. Циркониевые сплавы в атомной энергетике / A. C. Займовский, A. B. Никулина, Н. Г. Решетников. – М.: Энергоатомиздат, 1981. – 232 с.
dc.relation.references2. Черняева Т. П. Кислород в цирконии: Обзор по материалам отечеств. и зарубеж. печати за 1955-1999 гг. / Т. П. Черняева, А. И. Стукалов, В. М. Грицина; Науч.-техн. комплекс “Ядер. топлив. цикл” ННЦ ХФТИ. – Х., 1999. – 111 с.
dc.relation.references3. Tsuji T. Study on order-disorder transition of Zr-O alloys (O/Zr=0-0.31) by heat capacity measurement / T. Tsuji, M. Amaya // J. Nucl Mater. – 1995. – Vol. 223, No 1. – P. 33–39.
dc.relation.references4. Sreedharan O. M. Oxygen potentials in alkali metals and oxygen distribution coefficients between alkali and structural metals – an assessment / O. M. Sreedharan, J. B. Gnanamoorthy // J. Nucl. Mater. – 1980. – Vol. 89, No. 1. – P. 113–128.
dc.relation.references5. Smith D. L. Influence of nonmetallic impurity elements on the compatibility of liquid lithium with potential CTR containment materials / D. L. Smith, K. Natesan // Nuclear Technology. – 1974 (June.). – Vol. 22. – P. 392–404.
dc.relation.references6. Гольдшмидт X. Дж. Сплавы внедрения. Вып. II. – М.:Мир, 1971.
dc.relation.references7. Chevalier P. Y. Thermodynamic modeling of the O-U-Zr system / P. Y. Chevalier, E. Fischer // J. Nucl. Mater. – 1998. – Vol. 257, No 3. – P. 213–255.
dc.relation.references8. Harward P. J. Determination of β/β+γ eutectoid transition temperature in ZrO2-x at variable heating/cooling rates / P. J. Harward, I. M. George // J. Nucl. Mater. – 1999. –Vol. 265, No 1-2. – P. 65–68.
dc.relation.references9. Harward P. J. Dissolution of ZrO2 in molten Zircaloy-4 / P. J. Harward, I. M. George // J. Nucl. Mater. – 1999. – Vol. 265, No. 1–2. – P. 69–77.
dc.relation.references10. Уэллс А. Структурная неорганическая химия: в 3-х т. Т. 2. – М.: Мир, 1987. – 696 с.
dc.relation.references11. Корнилов И. И. Влияние кислорода на свойства циркония при повышенных температурах / И. И. Корнилов, В. В. Глазова, Е. М. Кенина // Атомная энергия. – 1969. – Т. 26. № 4. – С. 324–327.
dc.relation.references12. Hood G. M. Point defect diffusion in α–Zr / G.M. Hood // J. Nucl. Mater. – 1988. – Vol. 159. Compl. – P. 149-175.
dc.relation.references13. Oxidation kinetics of Zircaloy-2 between 450°C and 600°C in oxidizing atmosphere / Arama T., Moriyama K., Gaja N., Fumy a H., Idemitsu K., Inagaki Y. // J. Nucl. Mater. – 1998. – Vol. 257, No 1. – P. 67-77.
dc.relation.references14. Boureau G. High temperature thermodynamics of solutions of oxygen in zirconium and hafnium / G. Boureau, P. Gerdanian // J. Phys. Chem. Solids. – 1984. – Vol. 45, No 2. – P. 141–145.
dc.relation.references15. Chevalier P.Y. Thermodynamic modeling of the O-U-Zr system / P.Y. Chevalier, E. Fischer // J. Nucl. Mater. – 1998. – Vol. 257, No 3. – P. 213–255.
dc.relation.references16. Komarek K. L. Thermodynamic properties of zirconium-oxygen, titanium-oxygen and hafnium -oxygen alloys / K. L. Komarek, M. Silver // Proc. Int. Conf. Thermodynamics of Nuclear Materials. – Vienna: IAEA, 1962. – P. 749–774.
dc.relation.references17. Olander D. L. Thermodynamics of U-O and Zr – systems and application to analysis of fuel liquefaction during severe accidents in light water reactors / D. L. Olander, W.-E. Wang // J. Nucl. Mater. – 1997. – Vol. 247. Compl. – P. 258–264.
dc.relation.references18. Ganduglia-Pirovano M. Oxygen vacancies in transition metal and rare earth oxides: Current state of understanding and remaining challenges / M. Verónica Ganduglia-Pirovano, Alexander Hofmann, Joachim Sauer // Surface Science Reports. – 2007. – Vol. 62. – P. 219-270.
dc.relation.references19. Hood G.M. Point defect diffusion in α-Zr / G.M. Hood // J. Nucl. Mater. – 1988. – Vol. 159. – P. 149-175.
dc.relation.references20. Ritchie I.G. The diffusion of oxygen in alpha-zirconium / I.G. Ritchie, A. Atrens // J. Nucl. Mater. – 1977. – Vol. 67, No 3. – P. 254-264.
dc.relation.references21. Oxygen diffusion in α-Zr single crystals / Hood G. M., Zou H., Herbert S., Shultz R.J., Nakajima H., Jackman J.A. // J. Nucl. Mater. – 1991. – Vol. 210, No. 1–2. – P. 1–5.
dc.relation.references22. Perkins R. A. The diffusion of oxygen stabilized cc-zirconium and Zircaloy-4 / R. A. Perkins // J. Nucl. Mater. – 1978. – Vol. 73, No 1. – P. 20–29.
dc.relation.references23. Дуглас Д. Металловедение циркония / Д. Дуглас; пер. с англ.; под ред. чл.-корр. АН СССР А. С. Займовского. – М.: Атомиздат, 1975. – 360 с.
dc.relation.references24. Физика. Обработка результатов измерений и составление отчета: метод. указ. / Сост. В. И. Барсуков. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 32 с.
dc.relation.references25. Степнов М. Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний: Справочник, 2-е издание, исправленное и дополненное / М. Н. Степнов, А. В. Шаврин. – М.: Машиностроение, 2005. – 399 с.
dc.relation.references26. Константы взаимодействия металлов с газами: справ. изд. / Я. Д. Коган, Б. А. Колачев, Ю. В. Левинский и др. – М.: Металлургия, 1987. – 368 с.
dc.relation.referencesen1. A. S. Zaymovsky A. V. Nikulin, N. G Reshetnikov, Tsirkoniyevyye splavy v atomnoy energetike [Zirconium alloys in atomic energy]. Moscow, Russia: Energoatomizdat Publ., 1981, [in Russian].
dc.relation.referencesen2. T. P. Chernyaeva, A. I. Stukalov, V. M. Gritsina Kislorod v tsirkoniye: Obzor po materialam otechestvennoy i zarubezhoy pechati po 1955–1999 gg. T. 2. [Oxygen in zirconium: A review of the materials of the fatherland. and abroad. of the press for 1955–1999]. T. 2., 1999. Charkiv, Ukraine [in Russian].
dc.relation.referencesen3. T. Tsuji, M. Amaya T. “Study on order-disorder transition of Zr-O alloys (O/Zr=0-0.31) by heat capacity measurement” in Journal of Nucl Mater, Vol. 223, No 1, Netherlands, Elsivier, 1995, pp. 33–39.
dc.relation.referencesen4. O. M. Sreedharan, J. B. Gnanamoorthy, “Oxygen potentials in alkali metals and oxygen distribution coefficients between alkali and structural metals – an assessment” in Journal of Nucl Mater, Vol. 89, No 1, Netherlands, Elsivier, 1980, pp. 113–128.
dc.relation.referencesen5. D. L. Smith, K. Natesan, “Influence of nonmetallic impurity elements on the compatibility of liquid lithium with potential CTR containment materials” in Nuclear Technology, Vol. 22. USA, Taylor&Francis, 1974, pp. 392–404.
dc.relation.referencesen6. Kh. Dzh. Goldshmidt, Splavy vnedreniya [Alloys of the introduction]. Issue II, Moscow, Mir Publ., 1981 [in Russian].
dc.relation.referencesen7. P. Y. Chevalier, E. Fischer “Thermodynamic modeling of the O-U-Zr system” in Journal of Nucl Mater, Vol. 257, No. 3, Netherlands, Elsivier, 1998. – pp. 213–255.
dc.relation.referencesen8. P. J. Harward, I. M. George “Determination of β/β+γ eutectoid transition temperature in ZrO2-x at variable heating/cooling rates” in Journal of Nucl Mater, Vol. 265, No 1-2, Netherlands, Elsivier, 1999, pp. 65–68.
dc.relation.referencesen9. P. J. Harward, I. M. George “Dissolution of ZrO2 in molten Zircaloy-4 in Journal of Nucl Mater, Vol. 265, No 1-2, Netherlands, Elsivier, Netherlands, Elsivier 1999, pp. 69–77.
dc.relation.referencesen10. A. Uells, Strukturnaya neorganicheskaya khimiya [Structural inorganic chemistry]. Vol. 2, Moscow: Mir, Publ., 1987 [in Russian].
dc.relation.referencesen11. I.I. Kornilov, V. V. Glazova, Ye. M. Kenina, “Vliyaniye kisloroda na svoystva tsirkoniya pri povyshennykh temperaturakh” [“Effect of oxygen on the properties of zirconium at elevated temperatures”], Atomnaya energiya [Atomic Energy], Vol. 4 (26), 1969, pp. 324–327.
dc.relation.referencesen12. G.M. Hood, “Point defect diffusion in α–Zr” in Journal of Nucl Mater, Vol. 159, No 3, Netherlands, Elsivier, 1988 pp. 149–175.
dc.relation.referencesen13. T. Arama, et al., “Oxidation kinetics of Zircaloy-2 between 450°C and 600°C in oxidizing atmosphere” in Journal of Nucl. Mater., Vol. 257, №1, Netherlands, Elsivier,1998, pp. 67–77.
dc.relation.referencesen14. G. Boureau, P. Gerdanian, “High temperature thermodynamics of solutions of oxygen in zirconium and hafnium” in J. Phys. Chem. Solids, Vol. 45, (2), Netherlands, Elsivier 1984, pp. 141–145.
dc.relation.referencesen15. P.Y. Chevalier, E. Fischer, “Thermodynamic modeling of the O-U-Zr system” in Journal of Nucl Mater, Vol. 257, No 3, , Netherlands, Elsivier 1998, pp. 213–255.
dc.relation.referencesen16. K. L. Komarek, M. Silver “Thermodynamic properties of zirconium-oxygen, titanium-oxygen and hafnium -oxygen alloys”, in Proc. Int. Conf. Thermodynamics of Nuclear Materials. Vienna, Austria, 1962, pp. 749–774.
dc.relation.referencesen17. D. L. Olander, W.-E. Wang, “Thermodynamics of U-O and Zr – systems and application to analysis of fuel liquefaction during severe accidents in light water reactors” in Journal of Nucl Mater, Vol. 247, , Netherlands, Elsivier 1997, pp. 258–264.
dc.relation.referencesen18. M. V. Ganduglia-Pirovano, A. Hofmann, J.Sauer “Oxygen vacancies in transition metal and rare earth oxides: Current state of understanding and remaining challenges” in Surface Science Reports, Vol. 62, 2007, pp. 219–270.
dc.relation.referencesen19. G. M Hood, “Point defect diffusion in α-Zr” in Journal of Nucl. Mater., Vol. 159, Netherlands, Elsivier,1998, pp. 149–175.
dc.relation.referencesen20. Ritchie I. G. “The diffusion of oxygen in alpha-zirconium” in Journal of Nucl. Mater., Vol. 63,·(3), Netherlands, Elsivier,1977, pp. 254–264.
dc.relation.referencesen21. Hood G. M, et al., “Oxygen diffusion in α-Zr single crystals” in Journal of Nucl. Mater., Vol. 210,·(1–2), Netherlands, Elsivier, 1991, pp. 1–5.
dc.relation.referencesen22. R. A. Perkins Perkins R. A. “The diffusion of oxygen stabilized cc-zirconium and Zircaloy-4” in Journal of Nucl. Mater., Vol. 73,·(1) , Netherlands, Elsivier,1978, pp. 20–29.
dc.relation.referencesen23. D. Duglas Metallovedeniye tsirkoniya [Metallurgy of zirconium] Trans. with English. Ed. member corr. AS of the USSR AS Zaimovskiy, Moscow, Russia: Energoatomizdat Publ., 1975. [in Russian].
dc.relation.referencesen24. V. I. Barsukov, Fizika. Obrabotka rezultatov izmereniy i sostavleniya otcheta: metod. ukaz. [Physics. Processing of measurement results and preparation of the report: Method. decree], Tambov, Russia, House of Tamb. state. tech. University Publ. 2006, [in Russian].
dc.relation.referencesen25. M. N. Stepnov, A. V. Shavrin, Statisticheskiye metody obrabotki rezul'tatov mekhanicheskikh ispytaniy: Spravochnik [Statistical methods for processing the results of mechanical tests: Handbook], 2nd edition, revised., Moscow, Russia: Mashinostroyeniye Publ., 2005., [in Russian].
dc.relation.referencesen26. Kogan Ya. D., et. Al., Konstanty vzaimodeystviya metallov s gazami: sprav. izd. [The constants of the interaction of metals with gases] Moscow, Russia: Metallurgiya Publ., 1987, [in Russian].
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.rights.holder© Труш В. С., 2018
dc.subjectцирконієві сплави
dc.subjectокиснення
dc.subjectкінетика насичення
dc.subjectкисневмісне середовище
dc.subjectприповерхневий шар
dc.subjectzirconium alloys
dc.subjectoxidation
dc.subjectkinetics of saturation
dc.subjectoxygen-containing medium
dc.subjectnear-surface layer
dc.subject.udc620.197.5
dc.subject.udc[669.296
dc.subject.udc621.785.062]
dc.titleВплив швидкості нагрівання та часу витримки на кінетику термодифузійного насичення цирконієвих сплавів киснем
dc.title.alternativeInfluence heating rate and processing time on the kinetics of a zirconium alloy thermodiffusion saturation by oxygen
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2018v52_Trush_V_S-Influence_heating_rate_103-113.pdf
Size:
1.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2018v52_Trush_V_S-Influence_heating_rate_103-113__COVER.png
Size:
468.88 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.95 KB
Format:
Plain Text
Description: