Für längerdauernde Raumfahrtprojekte ist die Energieversorgung durch Solarzellen nicht ausreichend; zusätzlich muß die Sonnenwärme genutzt werden, doch bleibt als einzige wirklich gangbare Alternative nur die Kernenergie. Dabei müssen verschiedene Anforderungen gleichzeitig erfüllt werden. Einmal ist, aus Gewichtsgründen, möglichst kompakte Bauweise anzustreben, zum anderen müssen die Werkstoffe gegen verschiedene Planetenatmosphären weitgehend unempfindlich sein (z.B. gegen Kohlendioxid auf dem Mars). Auch hohe Beständigkeit gegen Kernbrennstoffe und gegen die verwendeten Kühlmittel (z.B. Natrium) muß gewährleistet sein. Nioblegierungen sind dabei attraktiv wegen ihrer verhältnismäßig niedrigen Dichte; sie werden vorzugsweise für den Lithiumkreislauf vorgesehen. Tantal ist wegen seines großen Neutroneneinfangquerschnitts weniger geeignet. Für hohe Ansprüche an die Festigkeit empfehlen sich ausscheidungsgehärtete W-Legierungen, z.B. in thermionischen Reaktoren. (Puschmann)
Advanced refractory metals and composites for extraterrestrial power systems
Moderne hitzebeständige Metalle und Verbundwerkstoffe für außerirdische Energieerzeugung
JOM - The Journal of the Minerals, Metals and Materials Society ; 42 , 8 ; 8-10
1990
3 Seiten, 6 Bilder, 1 Tabelle, 8 Quellen
Aufsatz (Zeitschrift)
Englisch
RAUMFAHRZEUG , ENERGIEERZEUGUNG , KERNENERGIE , KERNREAKTOR , KORROSIONSBESTAENDIGKEIT , MECHANISCHE FESTIGKEIT , WARMFESTIGKEIT , NIOB , LEGIERUNGSZUSATZ , FLUESSIGMETALL , LITHIUM , NEUTRONENSTRAHLUNG , MOLYBDAEN , WOLFRAM , CERMET , AUSWAHLKRITERIUM , FASERVERSTAERKUNG , UMHUELLUNG VON BRENNELEMENTEN , FESTIGKEIT , NEUTRONENSTRAHL , FASERVERSTAERKTER WERKSTOFF , SONNENENERGIE , VERGLEICH
Extraterrestrial Surface Propulsion Systems
NTIS | 1992
|Extraterrestrial autonomous landing systems
NTRS | 2017
|Extraterrestrial surface propulsion systems
NTRS | 1992
|Planetary systems and extraterrestrial life
Online Contents | 1974
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