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  • 1
    Electronic Resource
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 15 (1964), S. 793-793 
    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
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    Electronic Resource
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 14 (1963), S. 645-646 
    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: Basic research on the oxidation behaviour of niobiumThe applicability of niobium in the high temperature range is impaired, at 400 ° C already, by the very rapid oxidation. Investigations carried out by the U. S. Bureau of Standards show that the oxidation consists of two phases with different rates. During the first stage, a coherent layer is formed which probably consists of NbO + NbO2, and through which the oxygen is able to diffuse. At a temperature of about 400 ° C, this leads to the formation of Nb2O5 at the boundary between the primary oxide layer and the metal. In the process, globular pentoxide particles are formed which, as they increase in size, cause the primary oxide layer to burst. Thereby, the metal surface is bared again and again, and becomes exposed to oxygen attack. There finally remains a highly porous layer which consists exclusively of pentoxide, and whose thickens increase at a constant rate.
    Notes: Die Anwendungsmöglichkeit von Niob im Hochtemperaturbereich wird durch die schon bei 400° C sehr rasch verlaufende Oxydation beeinträchtigt. Untersuchungen der U.S. Bureau of Standards zeigen, daß die Oxydation aus zwei Stadien mit verschiedener Geschwindigkeit besteht. Im ersten Stadium bildet sich eine wahrscheinlich aus NbO + NbO2 bestehende, zusammenhängende Schicht, durch welche Sauerstoff diffundieren kann. Dieser führt bei etwa 400° C zur Bildung von Nb2O5 an der Grenzfläche zwischen der primären Oxydschicht und dem Metall. Dabei bilden sich kugelförmige Pentoxydteilchen, die mit zunehmender Größe die primäre Oxydschicht zum Platzen bringen. Dadurch wird immer wieder Metalloberfläche freigelegt und dem Angriff durch Sauerstoff zugänglich, Schließlich verbleibt eine lediglich aus Pentoxyd bestechende, schr poröse Schicht, deren Dicke mit konstanter Geschwindigkeit zunimmt.
    Additional Material: 2 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 3
    Electronic Resource
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 15 (1964), S. 313-315 
    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: Fibre metallurgyThrough producing a metallic fibre felt (fibre thickness 0.025 to 0.5 mm; fibre length 0.75 to 25 mm), one obtains compounds of high porosity (up to 97 pC) which, after sintering in a reducing atmosphere, can be processed by all conventional methods. In contrast to metal powder sinter products, the pores extend right across so that the material combines high permeability with a high surface/volume ratio. Virtually all metals and alloys can be converted into fibre substances. The only difficulties are encountered, during sintering, with metals with stable oxide films on the surface (Al). Among present applications are filters of high permeability, catalyst carriers, supporting grids for lead batteries, sound insulation, reinforcement of plastics, metals (Mg, Pb) and refractory ceramic compounds.
    Notes: Durch Herstellen eines metallischen Faserfilzes (Faserdicke 0,025 bis 0,5 mm, Faserlänge 0,75 bis 25 mm) erhält man Massen hoher Porosität (bis 97%), die nach Sintern in reduzierender Atmosphäre nach allen üblichen Verfahren bearbeitet werden können. Im Gegensatz zu Metallpulver-Sinterkörpern sind die Poren hier durchgehend, so daß das Material hohe Durchlässigkeit mit großem Verhältnis Oberfläche/Volumen vereinigt. Praktisch alle Metalle und Legierungen lassen sich in Faserkörper überführen, lediglich Metalle mit stabilen Oxydschichten auf der Oberfläche (Al) bieten Schwierigkeiten beim Sintern. Zu den bisherigen Anwendungen gehören Filter hoher Durchlässigkeit, Katalysatorträger, Stützgitter für Bleiakkumulatoren, Schallisolierung, Verstärkung von Kunststoffen, Metalle (Mg, Pb) und keramische hitzebeständige Massen.
    Additional Material: 2 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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