Cinta, tira de niobio nb-1, nb-2

Ventajas

El niobio puro es plástico y se puede laminar en frío en una tira muy delgada (hasta 0,01 mm de espesor) sin recocido intermedio. El límite de su resistencia de 20 a 800 °C cambia poco: de 342 a 312 MN/m 2 (34,2 - 31,2 kgf/mm 2 ); el alargamiento relativo también cambia poco: de 19,2% a 20°C a 20,7%. a 800 °C. Las propiedades electromecánicas del niobio, su extrema refractariedad (punto de fusión 2468°C), permiten producir ánodos, cátodos, rejillas para dispositivos de electrovacío a partir de una cinta de este tipo. Este metal tiene un trabajo mínimo en términos de emisión de electrones (emisión de electrones Nb 4,01 eV) en comparación con elementos refractarios similares utilizados en la tecnología de electrovacío: tungsteno y molibdeno. El niobio también tiene una alta temperatura de transición superconductora.

Producción

Las láminas y tiras de niobio están hechas de lingotes, que se producen mediante pulvimetalurgia. El metal en polvo se sinteriza en cualquier forma requerida para el procesamiento. El lingote se estira en una tira por extrusión, es decir, forzando una pieza de plástico a través de una ranura de matriz de forma plana, después de lo cual la tira se recoce en un horno de vacío y se enfría. La temperatura de trabajo con metal para la fabricación de cintas suele ser superior a 1500 ° C, luego el producto terminado se enfría a 780–800 ° C. Como resultado, se forma una cinta de ¼ mm de espesor con un grano uniforme, que se extiende con los parámetros requeridos.

Uso

La lámina y la cinta se utilizan en la fabricación de instrumentos, la ingeniería mecánica, el complejo militar-industrial y son especialmente activas en la tecnología aeroespacial. Dado que el niobio es resistente a la acción de los ácidos clorhídrico, sulfúrico, nítrico, fosfórico y orgánico de cualquier concentración hasta una temperatura de 150 ° C, a partir de él se fabrican accesorios para la industria química y de procesamiento. A finales del siglo XX, las cualidades del niobio como la ausencia de una interacción notable con el uranio a temperaturas de hasta 1100 ° C, la alta conductividad térmica, así como una sección transversal estrecha de absorción de neutrones térmicos y una radiactividad inducida mínima resultaron ser especialmente valioso. Esto permitió que el niobio ocupara el lugar que le correspondía en la energía nuclear junto con el aluminio, el berilio y el circonio. Muy a menudo, las láminas de niobio se utilizan para producir contenedores para almacenar desechos radiactivos, así como revestimientos de barras de combustible.

marca GOST C O norte Si Ejército de reserva Fe ti W+Mo
Nb1 16 099−70 0.1 0.1 0.1 0.05 1 0.05 0.05 0.1
Nb2 16 099−70 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5 - - 0.2
Nb3 16 099−70 0.3 0.15 0.1 0.2 3 - - 0.4
NbSh00 16 100−70 0.3 0.2 0.3 0.1 1 0.3 0.1 -
NbSh0 16 100−70 0.3 0.2 0.3 0.3 4 0.8 1 -
NbSh1 16 100−70 0.6 0.4 0.5 0.3 4 0.8 1 -

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