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タンタルおよびタンタル合金の用途

机译:钽和钽合金应用

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摘要

高張力タンタル合金の消費量は,1969年に有人宇宙船用発電装置開発計画が中止された後は限られたものとなった。 しかしタンタルはその機械的特性,二次加工性および高融点の三つの独特な組み合わせのために,ある種の合金の形で,他の素材では適さない用途-主にエレクトロニクス産業の用途-に依然利用されている。 周期律表Vaのグループに属する金属元素であるタンタル(Ta)は融点が極めて高く延性に優れているため,耐熱金属装品用の素材として認められている。 Taの融点は2,996°Cで,タングステン(3,410。 C)およびレニウム(3,180°C)に次ぐ第3位の高融点金属である。 侵入型元素に対する許容度および妥当な弾性率もまた,Taを合金の主成分として魅力ある素材としている。 さらにTaは常温における延性に優れており(引張り紳び率は20%より大),シールドに使われる不活性ガスの純度が適切であれば,ガス·タングステン·アーク溶接法(GTA)により容易に溶接され得る。 Taは溶接,非溶接の両方の状態において,極めて低い延性·脆(ぜい)性遷移点(DBTT)を持ち(-269°C未満),かつ他の耐火金属および活性金属に対して比較的高い固溶性を示す。
机译:在1969年停止普遍航天器发电设备开发计划后,高拉伸钽合金的消耗变得有限。然而,钽是一种合金的形状,应用一些其他材料,主要以电子行业的形式为三种独特的机械性能组合,二次加工性和高熔点。它正在使用。由于钽(Ta)是属于周期性表Va组的金属元素,因此熔点非常高,并且延展性优异,因此它被认为是耐热金属产品的材料。 Ta的熔点是2,996℃,是钨(3,410c)和铼(3,180℃)后的第三位高熔点金属。侵入元件的耐受性和合理的弹性模量也是作为合金的主要成分的吸引力。此外,在常温下延展性的TA优异(拉伸诱使率小于20%),如果使用的惰性气体的纯度适当,则气体和钨弧焊(GTA)很容易。它可以焊接。焊接和非焊接(DBTT)(小于-269°C)具有极低的延展性和易碎(DBTT),以及其他难熔金属和活性金属。显示了显着的固体溶液。

著录项

  • 来源
    《金属時評》 |2001年第1822期|共3页
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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 jpn
  • 中图分类 冶金工业;
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