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AbstractAbstract
[en] Most high temperature alloys are carburised by exposure in simulated HTR helium environments, particularly at temperatures over 8000C. The rate of carburisation can, however, be reduced by surface oxide scales which form during exposure. This export reviews the current status of knowledge concerning: The formation of surface oxide scales in purely oxidising environments, the complex local thermodynamics of the surface scale in HTR helium, experimental observations of surface scales formed in a variety of different simulated HTR environments. It is shown that oxidation in 'dry' atmospheres, particularly in the early stages of exposure, is dominated by CO which can oxidise Al, Si and Ti at all temperatures of interest. Cr can also react strongly with CO, but apparently largely by means of a complex reaction which results in the simultaneous formation of Cr2O3 and carbide. The resulting Cr2O3/carbide scales are porous and appear to offer little protection against carburisation. (orig./RW)
[de]
Die meisten Hochtemperaturlegierungen kohlen waehrend der Auslagerung in simulierten HTR-Atmosphaeren auf, insbesondere bei Temperaturen ueber 8000C. Oxidschichten, die sich waehrend der Auslagerung an der Oberflaeche bilden, koennen die Aufkohlungsrate verringern. Dieser Bericht enthaelt einen Ueberblick des derzeitigen Kenntnisstandes ueber: Die Bildung von Oberflaechenoxidschichten in rein oxidierenden Atmosphaeren, die komplizierte oertliche Thermodynamik der Oberflaechenschicht in HTR-Helium, experimentelle Beobachtungen an in verschiedenen simulierten HTR-Atmosphaeren gebildeten Oberflaechenschichten. Es wird gezeigt, dass in 'trockenen' Atmosphaeren insbesondere waehrend des Anfangsstadiums der Auslagerung CO die vorherrschend oxidierende Verunreinigung des Heliums ist. CO kann Al, Si und Ti bei allen wichtigen Temperaturen oxidieren. Es kann auch mit Cr stark reagieren, doch dies scheint hauptsaechlich ueber eine komplexe Reaktion abzulaufen, die zur gleichzeitigen Bildung von Cr2O3 und Karbid fuehrt. Die daraus entstehenden Cr2O3-Karbidschichten sind poroes und bieten wenig Schutz gegen Aufkohlung. (orig./RW)Primary Subject
Source
Jan 1980; 92 p
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