Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №02 (04) DOI of Article
10.37434/sem2023.02.05
2023 №02 (06)

Сучасна електрометалургія 2023 #02
Сучасна електрометалургія, 2023, #2, 34-40 pages

3D технологія вирощування монокристалічних злитків у вигляді порожнистих циліндрів із вольфраму

Ю.О. Никитенко, В.О. Шаповалов, В.В. Якуша, О.М. Гніздило, О.В. Карускевич

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Наведено результати подальшого розвитку технології вирощування супервеликих монокристалів тугоплавких металів, що розроблено в ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. На основі відпрацьованої технології та набутих навиків створено обладнання нового покоління, що дозволяє вирощувати монокристали тугоплавких сплавів у вигляді тіла, що обертається. Проведено експерименти з вирощування монокристала вольфраму у вигляді порожнистого циліндра, з якого можливо виготовити такий виріб як тигель. Встановлено технологічні параметри та енергетичні режими, які дозволили контролювати товщину стінки, що наплавляється. В результаті експериментів вирощено злиток з висотою наплавленої стінки 68 мм, товщиною 20…22 мм та зовнішнім діаметром 85 мм. Бібліогр. 9, табл. 1, рис. 9.
Ключові слова: вольфрам; вирощування монокристала; порожнисте тіло, що обертається; тигель; плазмово-індукційна зонна плавка

Received 01.03.2023

Список літератури

1. Winsch, I.O., Kyle, M.L., Pierce, R.D., Burris, Jr.L. (1967) Tungsten crucibles in pyrochemical processing of nuclear fuels. Nuclear Applications, 3(4), 245–251. DOI: https://doi. org/10.13182/NT67-A27764.
2. Junhyuk Jang, Seungyoub Han, Tack-Jin Kim et al. (2019) Stability of tungsten crucible against uranium, rare earth, cadmium, and chlorides for cathode process in pyroprocessing. Sci. and Technol. of Nuclear Installations, 31 July, 1–7. DOI: https://doi.org/10.1155/2019/4121285.
3. Kofanov, D., Gerasymov, Ia., Sidletskiy, O. et al. (2022) Lu-AG:Ce and LuYAG:Ce scintillation crystals grown under reducing conditions from W crucibles. Optical Materials, 134, Pt A, 113176.
4. Takahiro Suda, Yuui Yokota, Takahiko Horiai et al. (2022) Crystal growth of La2Hf2O7 by micro-pulling-down method using W crucible. J. of Crystal Growth, 583(1), 126547.
5. Savitsky, E., Burkhanov, G., Kirillova, V. (1982) Single crystals of refractory and rare metals, alloys, and compounds. Analytical methods high-melting metals. Springer-Verlag, 107–148. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-68731-0
6. Shapovalov, V.A., Yakusha, V.V., Gnizdylo, A.N., Nikitenko, Yu.A. (2016) Application of additivetechnologies for growing large profiled single crystals of tungsten and molybdenum. The Paton Welding J., 5–6, 134–136.
7. Shapovalov, V.O., Gnizdylo, O.M., Yakusha, V.V. et al. (2022) Intensification of the process of plasma-induction growing of large profiled tungsten single crystals. PAST, 137(1), 40–45.
8. Shapovalov, V.O., Nikitenko, Yu.O., Yakusha, V.V. et al. (2020) Manufacture of super large tungsten single crystals in the form of rotation bodies. Ibid., 125(1), 60–63.
9. Shapovalov, V.O., Nykytenko, Yu.O., Gnizdylo, O.M. et al. (2022) Investigation of energy balance in the system of the crystal-high-frequency heating module at plasma-induction growing of refractory metal single-crystals. Suchasna Elektrometal., 4, 27–33 [in Ukrainian]. DOI: https://doi. org/10.37434/sem2022.04.05

Реклама в цьому номері: