DCS WO-230WT User Manual Page 90

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7 Verbesserung der Duktilität mehrphasiger Zr-Ti/Nb-Cu-Ni-Al Legierungen 85
85
Für beide Legierungen ist die größte relative Abweichung vom Soll-Gehalt für Nb zu
finden, für Legierung 1 liegt die Abweichung bei 20 % und für Legierung 2 bei 14 %
5
.
Die Defizite der anderen Elemente sind als gering einzuschätzen, der Mehrgehalt an Zr
ergibt sich rechnerisch und soll deshalb nicht bewertet werden. Der analysierte [O]-
Gehalt der Legierungen wurde zu 160 wt.-ppm für Legierung 1 und zu 250 wt.-ppm für
Legierung 2 bestimmt, womit beide Legierungen innerhalb der für dieses Legierungs-
system üblichen Grenzwerte von etwa 100 bis 300 wt.-ppm liegen (bei Verwendung des
in Kapitel 3.2 angegebenen Einsatzmaterials). Da sich die Strukturen beider Legie-
rungen grundsätzlich unterscheiden, sollen sie nachfolgend getrennt diskutiert werden.
Legierung 1 (Zr
57
Ti
8
Nb
2,5
Cu
13,9
Ni
11,1
Al
7,5
):
Mit Röntgendiffraktometrie wurde die Mikrostruktur des Bandes (Querschnitt 0,05 x
3 mm
2
) aus Legierung 1 sowie der Scheiben 1 und 8 der 3 und 5 mm -Stäbe ermittelt,
die Ergebnisse sind in Bild 7.2 dargestellt.
Band
3 mm
: Scheibe 1
3 mm : Scheibe 8
5 mm : Scheibe 1
5 mm : Scheibe 8
Abkühlrate
20 30 40 50 60 70 80
(200000)
(110010)
(101000)
(111000)
(210001)
(111101)
(110000)
(100000)
2
θ
(Grad)
Intensität [w.E.]
[ ]
Band
3 mm
: Scheibe 1
3 mm : Scheibe 8
5 mm : Scheibe 1
5 mm : Scheibe 8
Abkühlrate
20 30 40 50 60 70 80
(200000)
(110010)
(101000)
(111000)
(210001)
(111101)
(110000)
(100000)
2
θ
(Grad)
Intensität [w.E.]
[ ]
Bild 7.2: Röntgendiffraktogramme der Legierung Zr
57
Ti
8
Nb
2,5
Cu
13,9
Ni
11,1
Al
7,5
in Abhängigkeit
von der Abkühlrate.
5
Der Grund für die häufig auftretenden Nb-Defizite wurde in Kapitel 4.4.1 benannt. Um die Vergleich-
barkeit zu vorangegangen Kapiteln zu wahren, werden die Legierungen in ihrer Soll-Zusammensetzung
weitergeführt.
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