Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.author
Flores, A. V.  
dc.contributor.author
Gomez, A. G.  
dc.contributor.author
Juarez, Gabriel Alejandro  
dc.contributor.author
Loureiro, N.  
dc.contributor.author
Samper, R. I.  
dc.contributor.author
Santisteban, Javier Roberto  
dc.contributor.author
Vicente Alvarez, Miguel Angel  
dc.contributor.author
Tolley, Alfredo Juan  
dc.contributor.author
Condo, Adriana Maria  
dc.contributor.author
Bianchi, R. D.  
dc.contributor.author
Banchik, Abraham David  
dc.contributor.author
Vizcaino, Pablo  
dc.date.available
2018-01-16T15:09:43Z  
dc.date.issued
2014-09  
dc.identifier.citation
Santisteban, Javier Roberto; Loureiro, N.; Vicente Alvarez, Miguel Angel; Vizcaino, Pablo; Gomez, A. G.; Juarez, Gabriel Alejandro; et al.; Typical Zirconium Alloys Microstructures in Nuclear Components; Carl Hanser Verlag; Praktische Metallographie; 51; 9; 9-2014; 656-674  
dc.identifier.issn
0032-678X  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/33393  
dc.description.abstract
The different microstructures typically found in nuclear components made of zirconium alloys are discussed in this paper. These include material in a variety of thermo-mechanical conditions, e.g., cold rolled, stress relieved, recrystallized, welded, biphasic, together with minority second phases belonging to the original material or incorporated due to in-service conditions. The anisotropic crystalline structure of zirconium is exploited in microscopical observations by means of polarizer filters that enhance the contrast between different grains, and greatly aid the identification in most microstructures. Most microstructural variations across a wide range of length-scales, such as those produced by welding processes, can be effectively resolved by traditional optical microscopy (OM). However, some finer microstructures like those found in CANDU1 (CANada Deuterium Uranium) reactor pressure tube material, or some minority second phase particles like the Zr(Fe,Cr)2 precipitates in Zircaloy-4 cannot be completely resolved by this technique. Thus, scanning electron microscopy (SEM), and transmission electron microscopy (TEM) are required in such cases. For SEM observations we show the valuable issue of the scale in specific microstructural studies, which allows quantifying microstructural parameters using image analysis. For TEM observations, we have greatly benefited from the electron diffraction diagrams, which have allowed us to investigate the crystalline structure of irradiated second phase particles, which would remain unnoticed to both, OM or SEM observations.  
dc.description.abstract
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den unterschiedlichen, in Komponenten kerntechnischer Anlagen aus Zirconiumlegierungen typischerweise auftretenden Mikrostrukturen. Dabei handelt es sich um Werkstoffe mit verschiedenen, durch thermomechanische Behandlung herbeigeführten Zuständen, z.B. kaltgewalzt, spannungsarm geglüht, rekristallisiert, geschweißt, zweiphasig nebst sekundären Minoritätsphasen, die zum Originalwerkstoff gehören oder aufgrund der Betriebsbedingungen enthalten sind. Die anisotrope Kristallstruktur von Zirconium wurde in mikroskopischen Betrachtungen mittels Polarisationsfiltern ausgewertet, die den Kontrast zwischen unterschiedlichen Körnern verstärken und bei der Identifizierung der meisten Mikrostrukturen eine große Hilfe sind. Die meisten mikrostrukturellen Varianten, wie beispielsweise solche, die durch Schweiß­ vorgänge entstehen, können in einer großen Bandbreite von Längenskalen anhand der traditionellen optischen Mikroskopie (OM) effizient aufgelöst werden. Einige feinere Mikrostrukturen, wie solche, wie sie im Druckröhrenwerkstoff des CANDU-Reaktors1 (CANada Deuterium Uranium) auftreten, oder einige sekundäre Minoritätsphasenpartikel wie die Zr(Fe,Cr)2-Ausscheidungen in Zircaloy-4 können anhand dieser Technik nicht vollständig aufgelöst werden. Daher ist in solchen Fällen der Einsatz von Rasterelektronenmikroskopie (REM) und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) erforderlich. Wir beschäftigen uns auf der Basis von REM-Betrachtungen mit dem wichtigen Thema der Skalierung bei bestimmten Mikrostrukturuntersuchungen, durch die Mikrostrukturparameter mittels Bildanalyse quantitativ erfasst werden können. Bei den TEM-Betrachtungen waren uns die Elektronenbeugungsdiagramme sehr nützlich. Sie haben es uns ermöglicht, die Kristallstruktur der bestrahlten Sekundärphasenpartikel zu untersuchen, die sowohl im OM als auch bei einer Betrachtung im REM unbemerkt bleiben würden.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Carl Hanser Verlag  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
Zirconium Alloys  
dc.subject
Microstructure  
dc.subject
Electron Microscopy  
dc.subject.classification
Otras Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Typical Zirconium Alloys Microstructures in Nuclear Components  
dc.title
Typische Mikrostrukturen von Zirconiumlegierungen in Komponenten kerntechnischer Anlagen  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2018-01-05T16:24:35Z  
dc.journal.volume
51  
dc.journal.number
9  
dc.journal.pagination
656-674  
dc.journal.pais
Alemania  
dc.journal.ciudad
Berlín  
dc.description.fil
Fil: Flores, A. V.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Ezeiza; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Gomez, A. G.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Ezeiza; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Juarez, Gabriel Alejandro. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Ezeiza; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Loureiro, N.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Ezeiza; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Samper, R. I.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Ezeiza; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Santisteban, Javier Roberto. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche. Laboratorio de Neutrones y Reactores; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Vicente Alvarez, Miguel Angel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche. Laboratorio de Neutrones y Reactores; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Tolley, Alfredo Juan. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche. División Metales; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Condo, Adriana Maria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche. División Metales; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Bianchi, R. D.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Ezeiza; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Banchik, Abraham David. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Ezeiza; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Vizcaino, Pablo. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Ezeiza; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.journal.title
Praktische Metallographie  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.3139/147.110304  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.hanser-elibrary.com/doi/abs/10.3139/147.110304