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    Electronic Resource
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 39 (1988), S. 338-343 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Einfluß von Kohlenstoff auf die Sulfidierung von Kobalt-Tantal-LegierungenDie Sulfidierung von Kobalt-Tantal-Kohlenstofflegierungen (10 bzw. 15 Massen-% Ta, 0-1 C) wurde in einem H2/H2S-Gemisch mit 10 Vol.-% H2S durchgeführt. Die Reaktionskinetik bei 800-1000°C wurde gravimetrisch untersucht, und der Zunder wurde mittels metallographischer Methoden und Röntgenbeugung analysiert. Unter diesen Bedingungen konnte die Bildung von flüssigen kobaltreichen Sulfiden durch die genannten Tantalmengen nicht unterdrückt werden, weshalb die Sulfidierung mit hoher Geschwindigkeit erfolgte. Bei abnehmender Temperatur kam es zur Verteilung der Tantalsulfide in einer dünnen Zunderschicht, wobei der Transport von Kobalt durch die innere Schicht mit ausreichender Geschwindigkeit erfolgte und eine äußere geschmolzene Zunderschicht entstehen konnte. Der enttäuschende Einfluß des Tantals auf die Sulfidierungsbeständigkeit wird der Tatsache zugeschrieben, daß tantalreiche Sulfide nicht in der Lage sind, eine durchgehende Schicht zu bilden. Zunehmende Kohlenstoffgehalte in der Legierung führen zu einer allerdings nicht dramatischen Erhöhung der Sulfidierungsgeschwindigkeit.
    Notes: The sulphidation of cobalt-tantalum-carbon alloys containing 10 and 15 wt% Ta and carbon in the range 0-1 wt%, was carried out in H2-H2S mixture containing 10% by volume H2S. The reaction kinetics at 800-1000°C were followed thermo-gravimetrically and the scale products examined in detail using metallographic and X-ray diffraction techniques. In these sulphidation conditions (10% H2S - 90% H2) addition of 10 and 15% Ta to cobalt was unable to suppress the formation of liquid cobalt-rich sulphides; consequently, very rapid rates of alloy consumption were attained. Decreasing the temperature resulted in the distribution of the tantalum sulphides in a fine scale. Transport of cobalt through the inner layer was sufficiently rapid to form an outer, molten sulphide layer. The inability of tantalum-rich sulphides to develop into a continuous layer appears to be responsible for the disappointing effect of tantalum on the sulphidation resistance. Increasing carbon contents in the alloy increase the sulphidation rate, but the increase is not very dramatic.
    Additional Material: 7 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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