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DE1085086B - Verfahren zur Herstellung von gasdichter nuklear reiner Kunstkohle fuer den Reaktorbau - Google Patents

Verfahren zur Herstellung von gasdichter nuklear reiner Kunstkohle fuer den Reaktorbau

Info

Publication number
DE1085086B
DE1085086B DER26253A DER0026253A DE1085086B DE 1085086 B DE1085086 B DE 1085086B DE R26253 A DER26253 A DE R26253A DE R0026253 A DER0026253 A DE R0026253A DE 1085086 B DE1085086 B DE 1085086B
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
tight
gas
beryllium
nuclear
charcoal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DER26253A
Other languages
English (en)
Inventor
Dr Rudolf Schaefer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SGL Group GmbH Werk Ringsdorf
Original Assignee
Ringsdorff Werke GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ringsdorff Werke GmbH filed Critical Ringsdorff Werke GmbH
Priority to DER26253A priority Critical patent/DE1085086B/de
Publication of DE1085086B publication Critical patent/DE1085086B/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/009After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone characterised by the material treated
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B32/00Carbon; Compounds thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/45Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements
    • C04B41/50Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements with inorganic materials
    • C04B41/51Metallising, e.g. infiltration of sintered ceramic preforms with molten metal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/80After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only ceramics
    • C04B41/81Coating or impregnation
    • C04B41/85Coating or impregnation with inorganic materials
    • C04B41/88Metals

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Description

  • Verfahren zur Herstellung von gasdichter nuklear reiner Kunstkohle für den Reaktorbau Die Herstellung von nuklear reiner Kunstkohle erfolgt in bekannter Weise durch Vermischen von Kohlenstoffen, vorzugsweise Graphiten mit oder ohne Bindemitteln, z. B. aus Pechen oder anderen Kohlenwasserstoffen, anschließendes Verpressen und Glühen. Bei der Glühbehanlung, die bis 3000° C erfolgen kann, setzt sich ein Teil des Bindemittels in Koks bzw. Graphit um. Der andere Teil des Bindemittels entweicht und läßt ein mehr oder weniger großes Poren- bzw. Kapillarvolumen zurück.
  • Die Porosität der Kunstkohle ist im Reaktorbau aus vielen Gründen unerwünscht, z. B. können Spaltprodukte durch die Poren in unerwünschte Zonen des Reaktors gelangen.
  • Es sind verschiedene Verfahren bekannt, Kunstkohle nachträglich durch Tränken mit organischen Mitteln wie Pech, Kunstharzen oder Kohlenwasserstoffen zu imprägnieren und durch mehrmalige Glüh-und Tränkbehandlung gasdicht zu machen.
  • Außerdem ist bekannt, Kunstkohle mit anorganischen Mitteln, z. B. Metallen oder Metallösungen, zu tränken und damit eine gewisse Dichtigkeit zu erreichen, die neben einer Verbesserung der Wärmeleitung z. B. bei Wärmeaustauschern von Wichtigkeit ist. Der Wirkungsquerschnitt der Atome war dabei ohne Interesse.
  • Bei Graphiten für den Reaktorbau hat man sich dagegen bis jetzt bemüht, ein lediglich aus C-Atomen aufgebautes Produkt zu erhalten. Erfindungsgemäß wird nun vorgeschlagen, die Kunstkohlekörper mit solchen Metallen zu imprägnieren und dadurch gasdicht zu machen, welche keine schlechteren kernphysikalischen Eigenschaften haben als der Kohlenstoff, die also die Neutronen nicht stärker absorbieren.
  • Im besonderen eignet sich hierzu eine Tränkung mit Beryllium bzw. mit berylliumhaltigen Legierungen. Beryllium ist neben schwerem Wasserstoff als Moderatorwerkstoff geeignet und ergänzt die diesbezüglichen Eigenschaften des Graphits besonders hinsichtlich der Bremswirkung für Neutronen. Die Tränkung wird zweckmäßig in an sich bekannter Weise in einem Druckgefäß vorgenommen. Die Kunstkohle wird in die Metallschmelze getaucht, dann wird evakuiert, um die Luft aus den Poren zu treiben, und anschließend wird das flüssige Metall unter Druck in die Poren gepreßt.
  • Es ist auch möglich, gasdichte Kunstkohlekörper zu erzielen, indem ein Gemisch aus Kunstkohle, vorzugsweise Graphit, mit Berylliummetall, vorzugsweise in Pulverform, gegebenenfalls unter Verwendung von Bindemitteln, verpreßt und gesintert wird.

Claims (4)

  1. PATENTANSPRtYCHE: 1. Verfahren zur Herstellung gasdichter nuklear reiner Kunstkohlekörper für den Reaktorbau, dadurch gekennzeichnet, daß das Poren- und Kapillarsystem der Körper mit solchen Metallen oder Legierungen ausgefüllt wird, welche die neutronenphysikalischen Eigenschaften der Körper nicht nachteilig beeinflussen, wie Beryllium und Reinstaluminium.
  2. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kunstkohlekörper, die vorzugsweise aus Graphit bestehen, mit Berylliummetall getränkt werden.
  3. 3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß zum Tränken metallhaltige Lösungen, vorzugsweise Beryllium enthaltende, verwendet werden.
  4. 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Gemisch aus Kunstkohle, vorzugsweise Graphit, und pulverisiertes Berylliummetall mit oder ohne Bindemittel zu gasdichten Körpern, gegebenenfalls bei erhöhter Temperatur, verpreßt und anschließend gesintert wird.
DER26253A 1959-08-27 1959-08-27 Verfahren zur Herstellung von gasdichter nuklear reiner Kunstkohle fuer den Reaktorbau Pending DE1085086B (de)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1248176B (de) * 1961-03-21 1967-08-24 Sigri Elektrographit Gmbh Kernreaktor-Brennstoffelement fuer hohe Temperaturen
DE1293922B (de) * 1961-07-14 1969-04-30 Sigri Elektrographit Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Hochtemperaturkernreaktor-Brennstoffelementes mit einer Graphithuelle
US4617053A (en) * 1985-09-20 1986-10-14 Great Lakes Carbon Corporation Metal reinforced porous refractory hard metal bodies

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DE1293922B (de) * 1961-07-14 1969-04-30 Sigri Elektrographit Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Hochtemperaturkernreaktor-Brennstoffelementes mit einer Graphithuelle
US4617053A (en) * 1985-09-20 1986-10-14 Great Lakes Carbon Corporation Metal reinforced porous refractory hard metal bodies

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