Weltraumantriebe erfordern hohe staendige Energien. Dies erfordert Materialien mit besonderen Eigenschaften. Dazu gehoeren sehr hohe Schmelzpunkte, Rekristallisationstemperaturen, Kriechwiderstaende und Duktilitaet, aber auch sehr geringe Dampfdruecke und sehr geringe Korngroessen. Ein fuer hohe Temperaturen sehr gut geeignetes Material ist das hoechstschmelzende Metall Wolfram. Durch die geeignete Auswahl von aehnlich hochschmelzenden Metallen wie Rhenium, Osmium, Hafnium, Iridium, Molybdaen als Legierungselemente fuer Wolfram koennten die Eigenschaften des reinen Metalls weiter verbessert werden. Dazu gehoert aber das Verstaendnis und die Vorhersage von Reaktionen zwischen diesen Elementen. Sehr geringe Zusaetze dieser Metalle, die eine Verringerung der Hochtemperaturleistungsfaehigkeit von Wolfram moeglichst klein halten, aber dessen Widerstand gegen Kriechen, Rekristallisation und Versproedung wesentlich verbessern sind Re, Os, Ir, Th und Hf und deren sehr temperaturbestaendige Reaktionsprodukte. Eroertert werden die Thermodynamik der Legierungen aus den hoechstschmelzenden Metallen, abgeschaetzt werden die Loesungsenthalpien fuer moegliche Bestandteile von Wolframlegierungen, eingegangen wird weiter auf Volumenkontraktionen in diesen Ultralegierungen, auf die Erhoehung der Loeslichkeit bei diesen u.a.


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    Title :

    Fracture-resistant dilute-solution ultralloys for space-power systems


    Additional title:

    Bruchfeste Ultralegierungen in verduennter fester Loesung fuer Antriebssysteme im Weltraum


    Contributors:

    Published in:

    Publication date :

    1988


    Size :

    18 Seiten, 4 Tabellen, 53 Quellen




    Type of media :

    Article (Journal)


    Type of material :

    Print


    Language :

    English




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