Oxidation Behavior of Zr-1Nb Corroded in Air at 400 °C after Plasma Immersion Titanium Implantation; Metals; Vol. 8, iss. 1
| Parent link: | Metals Vol. 8, iss. 1.— 2018.— [27, 16 p.] |
|---|---|
| Korporativna značnica: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики |
| Drugi avtorji: | Obrosov A. Aleksey, Sutygina A. N. Alina Nikolaevna, Manakhov A. M. Anton Mikhaylovich, Bolz S. Sebastian, Weifs S. Sabine, Kashkarov E. B. Egor Borisovich |
| Izvleček: | Title screen In this paper, the influence of plasma immersion titanium implantation into the zirconium alloy Zr-1Nb on the oxidation behavior at 400 °C for 5, 24, 72, and 240 h in air under normal atmospheric pressure (101.3 kPa) was shown. The influence of implantation on the protective properties of the modified layer was shown. The valence of the oxides before and after implantation was analyzed by means of X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Grazing incidence X-ray diffraction (GIXRD) was carried out to examine the phase composition after titanium ion implantation and oxidation. Differential scanning calorimetry (DSC) revealed that titanium implantation exhibited effects of stabilizing the ? phase. The formation of the t-ZrO2 and m-ZrO2 was observed during the oxidation of the as-received and modified Zr-1Nb. The measurement of weight gain showed an improvement in oxidation resistance of Ti implanted Zr-1Nb at the oxidation up to 24 h when compared with that of the as-received Zr-1Nb. However, at longer oxidation cycle the oxidation rate of Ti-implanted zirconium alloy is the same with the as-received alloy, which attributed to the layer thickness. Nevertheless, the corrosion of the Ti-implanted alloy is more uniform, while a local corrosion and cracks was detected on the surface of the as-received alloy. |
| Jezik: | angleščina |
| Izdano: |
2018
|
| Teme: | |
| Online dostop: | http://dx.doi.org/10.3390/met8010027 |
| Format: | Elektronski Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=657910 |
Podobne knjige/članki
Hydrogen absorption by Ti-implanted Zr-1Nb alloy; International Journal of Hydrogen Energy; Vol. 43, iss. 4
Izdano: (2017)
Izdano: (2017)
Influence of plasma immersion titanium implantation on hydrogenation and mechanical properties of Zr–2.5Nb; Applied Surface Science; Vol. 370
Izdano: (2016)
Izdano: (2016)
Hydrogen-Permeability of Titanium-Nitride (TiN) Coatings Obtained via the Plasma-Immersion Ion Implantation of Titanium and TiN Vacuum-Arc Deposition on Zr-1%Nb Alloy; Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques; Vol. 12, iss. 4
Izdano: (2018)
Izdano: (2018)
Hydrogen Interaction with Deep Surface Modified Zr-1Nb Alloy by High Intensity Ti Ion Implantation; Metals; Vol. 8, iss. 12
Izdano: (2018)
Izdano: (2018)
Hydrogenation of Zr-2.5Nb alloy after plasma-immersion titanium implantation; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 110 : Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic Materials (RTEP2015)
Izdano: (2016)
Izdano: (2016)
High-intensity chromium ion implantation into Zr-1Nb alloy; Surface and Coatings Technology; Vol. 383
Izdano: (2020)
Izdano: (2020)
Influence of the plasma-immersion ion implantation of titanium on the structure, morphology, and composition of the surface layer of Zr–1Nb alloy; Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques; Vol. 11, iss. 2
Izdano: (2017)
Izdano: (2017)
Influence of Plasma-Immersion Titanium-Ion Implantation on the Kinetics of Hydrogen Penetration into E110 Zirconium Alloy; Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques; Vol. 12, No. 3
Izdano: (2018)
Izdano: (2018)
Effect of titanium ion implantation and deposition on hydrogenation behavior of Zr-1Nb alloy; Surface and Coatings Technology; Vol. 308
Izdano: (2016)
Izdano: (2016)
Microstructure, defect structure and hydrogen trapping in zirconium alloy Zr-1Nb treated by plasma immersion Ti ion implantation and deposition; Journal of Alloys and Compounds; Vol. 732
Izdano: (2018)
Izdano: (2018)
Corrosion and high-temperature steam oxidation of E110 alloy and its laser welds after ion irradiation; Corrosion Science; Vol. 152
od: Slobodyan M. S. Mikhail Stepanovich
Izdano: (2019)
od: Slobodyan M. S. Mikhail Stepanovich
Izdano: (2019)
Плазменно-ионная имплантация титана в сплав циркония Э-110; XLVI Международная Тулиновская конференция по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ФВЗЧК-2016
Izdano: (2016)
Izdano: (2016)
High-temperature oxidation resistance of Ti-implanted E110 alloy; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 597 : Prospects of Fundamental Sciences Development (PFSD-2019)
Izdano: (2019)
Izdano: (2019)
The research of influence of plasma immersion ion implantation of titanium on hydrogen sorption of Zr-2,5% Nb; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
od: Sutygina A. N. Alina Nikolaevna
Izdano: (2015)
od: Sutygina A. N. Alina Nikolaevna
Izdano: (2015)
High-intensity low energy titanium ion implantation into zirconium alloy; Applied Surface Science; Vol. 439
Izdano: (2018)
Izdano: (2018)
Microstructure of Titanium Alloy Modified by High-Intensity Implantation of Low- and MediumEnergy Aluminum Ions; Surface Modification of Materials by Ion Beams (SMMIB-2019)
Izdano: (2019)
Izdano: (2019)
Термостимулированная десорбция водорода из титана, сплава циркония Zr-1% Nb и тонкопленочнoй системы Ti/Zr-1% Nb; Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования; № 10
od: Сыпченко В. С. Владимир Сергеевич
Izdano: (2022)
od: Сыпченко В. С. Владимир Сергеевич
Izdano: (2022)
Влияние термической обработки на распределение углерода в цирконии и сплаве Zr+2,5% Nb; Атомная энергия; Т. 95, вып. 3
Izdano: (2003)
Izdano: (2003)
Формирование градиентных структур TiN/Ti/Zr-1Nb вакуумными ионно-плазменными методами для защиты от проникновения водорода: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.07
od: Кашкаров Е. Б. Егор Борисович
Izdano: (Томск, 2018)
od: Кашкаров Е. Б. Егор Борисович
Izdano: (Томск, 2018)
Формирование градиентных структур TiN/Ti/Zr-1Nb вакуумными ионно-плазменными методами для защиты от проникновения водорода: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.07
od: Кашкаров Е. Б. Егор Борисович
Izdano: (Томск, 2018)
od: Кашкаров Е. Б. Егор Борисович
Izdano: (Томск, 2018)
Барьеры диффузии водорода на поверхности (0001) альфа-циркония: расчеты из первых принципов; Современные технологии, экономика и образование
od: Святкин Л. А. Леонид Александрович
Izdano: (2019)
od: Святкин Л. А. Леонид Александрович
Izdano: (2019)
Циркониевые сплавы для ядерных энергетических реакторов : Жаропрочные и радиационностойкие материалы учебное пособие
od: Никулин С. А.
Izdano: (Москва, МИСИС, 2007)
od: Никулин С. А.
Izdano: (Москва, МИСИС, 2007)
Thermal Desorption of Hydrogen from Titanium, Zirconium Alloy Zr-1% Nb, and the Thin-Film Ti/Zr-1% Nb System; Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques; Vol. 16, iss. 5
od: Sypchenko V. S. Vladimir Sergeevich
Izdano: (2022)
od: Sypchenko V. S. Vladimir Sergeevich
Izdano: (2022)
Температурная зависимость коэффициента диффузии водорода в альфа-цирконии; Современные технологии, экономика и образование
od: Святкин Л. А. Леонид Александрович
Izdano: (2020)
od: Святкин Л. А. Леонид Александрович
Izdano: (2020)
Investigation of ZrO[2] and TiO[2] Coatings Influence on Hydrogen Sorption Behavior by Zirconium Alloy Zr1%Nb at Saturation from Gas Atmosphere; Advanced Materials Research : Radiation and nuclear techniques in material science; Vol. 1084 : Physical-Technical Problems of Nuclear Science, Energy Generation, and Power Industry (PTPAI -2014)
Izdano: (2015)
Izdano: (2015)
Влияние границы раздела на взаимодействие водорода с металлическими слоями Zr/Nb; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
od: Огнев С. О. Сергей Олегович
Izdano: (2020)
od: Огнев С. О. Сергей Олегович
Izdano: (2020)
Surface Modification of E110 Alloy by High-Intensity Low Ion Energy Cr Implantation; Surface Modification of Materials by Ion Beams (SMMIB-2019)
Izdano: (2019)
Izdano: (2019)
Influence of Implantation on the Grain Size and Structural-Phase State of UFG-Titanium; AIP Conference Proceedings; Vol. 2167 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2019 (AMHS'19)
Izdano: (2019)
Izdano: (2019)
Influence of titanium implantation on hydrogen sorption rate of zr-2.5nb; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
od: Sutygina A. N. Alina Nikolaevna
Izdano: (2016)
od: Sutygina A. N. Alina Nikolaevna
Izdano: (2016)
Influence of Surface Modification of Nitinol with Silicon Using Plasma-Immersion Ion Implantation on the Alloy Corrosion Resistance in Artificial Physiological Solutions; AIP Conference Proceedings; Vol. 1683 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures
Izdano: (2015)
Izdano: (2015)
Атомная структура систем Zr-He, Zr-vac, Zr-vac-He: расчет из первых принципов; Физика твёрдого тела; Т. 59, вып. 1
od: Лопатина О. В. Оксана Валерьевна
Izdano: (2017)
od: Лопатина О. В. Оксана Валерьевна
Izdano: (2017)
Влияние плазменно-иммерсионной ионной имплантации титана на структуру, морфологию и состав приповерхностного слоя сплава Zr–1Nb; Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования; № 4
Izdano: (2017)
Izdano: (2017)
Микроструктура, механические свойства и термостабильность биоинертных сплавов Ti-45 мас. % Nb и Zr-1 МАС. % Nb в ультрамелкозернистом состоянии; Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций
Izdano: (2019)
Izdano: (2019)
Roentgenometry of the Zr–2.5Nb alloy under cyclic loads; International Journal of Fatigue; Vol. 126
od: Lyubimova L. L. Lyudmila Leonidovna
Izdano: (2019)
od: Lyubimova L. L. Lyudmila Leonidovna
Izdano: (2019)
Microstructure of titanium alloy modified by high-intensity implantation of low- and high-energy aluminium ions; Surface and Coatings Technology; Vol. 391
Izdano: (2020)
Izdano: (2020)
Hydrogen Effect on the Defect Structure Formation in the Zr – 1 WT.% Nb Alloy Under Pulsed Electron Beam Irradiation; Russian Physics Journal; Vol. 62, iss. 5
Izdano: (2019)
Izdano: (2019)
Получение полезных соединений циркония из его карбоната; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 1
od: Шалафанова А. А.
Izdano: (2024)
od: Шалафанова А. А.
Izdano: (2024)
Исследование процессов получения композиционных материалов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в системе ZR-O-N; Известия вузов. Физика; Т. 55, № 5-2
Izdano: (2012)
Izdano: (2012)
Влияние структуры сплава Zr-1 % Nb на его электрохимическое поведение; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 320, № 3 : Химия
Izdano: (2012)
Izdano: (2012)
Pulsed plasma-immersion ion implantation of aluminum into VT1-0 titanium; Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics; Vol. 80, iss. 2
Izdano: (2016)
Izdano: (2016)
Podobne knjige/članki
-
Hydrogen absorption by Ti-implanted Zr-1Nb alloy; International Journal of Hydrogen Energy; Vol. 43, iss. 4
Izdano: (2017) -
Influence of plasma immersion titanium implantation on hydrogenation and mechanical properties of Zr–2.5Nb; Applied Surface Science; Vol. 370
Izdano: (2016) -
Hydrogen-Permeability of Titanium-Nitride (TiN) Coatings Obtained via the Plasma-Immersion Ion Implantation of Titanium and TiN Vacuum-Arc Deposition on Zr-1%Nb Alloy; Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques; Vol. 12, iss. 4
Izdano: (2018) -
Hydrogen Interaction with Deep Surface Modified Zr-1Nb Alloy by High Intensity Ti Ion Implantation; Metals; Vol. 8, iss. 12
Izdano: (2018) -
Hydrogenation of Zr-2.5Nb alloy after plasma-immersion titanium implantation; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 110 : Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic Materials (RTEP2015)
Izdano: (2016)