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    Electronic Resource
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 35 (1984), S. 266-272 
    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 Silicium und Yttrium auf die Verzunderung austenitischer FeCrNi-Legierungen bei thermischer WechselbeanspruchungMit Hilfe von thermogravimetrisch und aufgrund der Resonanzfrequenz erhaltenen Ergebnissen sowie der Gefügeanalyse wird der Einfluß von Silicium- und/oder Yttrium-Zusätzen zu Fe 24 Cr 24 Ni auf das Oxidationsverhalten bei thermischer Wechselbeanspruchung untersucht. Silicium begünstigt danach die Bildung eines schützenden Chromoxidzunders, jedoch kann die Ansammlung einer mechanisch schwachen, siliciumreichen Oxidschicht an der Zunder/Metall-Grenzfläche zum Abplatzen des Zunders führen. Yttrium allein beeinflußt das Oxidationsverhalten nur geringfügig; zusammen mit Silicium verhindert es jedoch die Bildung der genannten siliciumreichen Zwischenoxidschicht. Die Temperaturänderung, die erforderlich ist, um den Zunder zum Abplatzen zu bringen und die schützende Wirkung aufzuheben, dient als Maß für die mechanische Integrität der entstandenen Zunderschicht. Die Fähigkeit von Legierungen, auch bei häufigem Temperaturwechsel rasch schützende Zunderschichten zu bilden und Schäden der Zunderschicht im Laufe längerer isothermischer Behandlung zum Ausheilen zu bringen, werden getrennt untersucht.
    Notes: Data obtained using thermogravimetric and resonant frequency techniques and the results of structural analysis are used to evaluate the effects on oxidation of silicon and/or yttrium additions to an Fe-24% Cr-24% Ni alloy tested under thermal cycling conditions. Silicon promotes the formation of a protective chromia scale, but the accumulation of a mechanically weak, silicon-rich oxide at the scale-metal interface eventually leads to scale spalling. Yttrium alone is found to have little influence on the rate of alloy degradation, but in alloys containing silicon its presence prevents the accumulation of the interfacial silicon-rich oxide layer. The temperature change required to cause scale failure and loss of protection to the substrate material is used as a measure of the mechanical integrity of the scales formed. The ability of alloys to form scales rapidly under conditions of frequent thermal cycling and to repair damage caused to a scale grown over a prolonged period of isothermal exposure are separately examined.
    Additional Material: 8 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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