Таблица 3
|
Прочность и удлинение тантала, отожженного при
1700°
Температура испытания
°С
|
Предел текучести
кг мм2
|
Предел прочности на разрыв
кг мм2
|
Равномерное удлинение
%
|
Общее удлинение
%
|
Относитель- ное сужение
%
|
— 195
|
87,1
|
-
|
0
|
12,4
|
75
|
— 180
|
73,5
|
-
|
0
|
13,4
|
78
|
— 130
|
58,7
|
-
|
0
|
15
|
81
|
—78
|
42,4
|
41,3
|
16,0
|
37
|
89
|
—30
|
39,7
|
39,2
|
20,0
|
34
|
86
|
+25
|
27,6
|
35,0
|
28
|
45
|
86
|
+200
|
18,4
|
32,9
|
24
|
31
|
86
|
+400
|
15,4
|
22,6
|
18
|
27
|
84
|
|
Обладая хорошей стойкостью по отношению к действию расплавленных
металлов, применяемых в качестве теплоносителей в атомных реакторах, тантал
и ниобий имеют различные значе-ния поперечного сечения захвата тепловых
нейтронов: тантал 20 барн/см'2, ниобий—1,2 барн/см2. |
Таблица 4
|
Прочность и удлинение ниобия, отожженного при 2200°
[8]
Температура испытания
°С
|
Предел пропорциональности
кг мм2
|
Предел прочности на разрыв
кг мм2
|
Удлинение %
|
20
200
300
400
500
550
|
16,74
10,08
9,77
10,08
10,54
7,28
|
27,28
23,25
24,03
22,94
24,64
22,32
|
49
48
38
28
35
24
|
|
Таблица 5
|
Другие механические характеристики тантала и ниобия
Характеристика
|
Тантал
|
Ниобий
|
Коэффициент сжимаемости, кг/ мм 2
Модуль упругости, кг/мм2
Коэффициент скольжения, кг/мм 2
Коэффициент Пуассона, m
Твердость по Бринелю, кг/мм2, листа : -отожженного
-деформированного
-поглотившего газы при нагревании
в несовершенном вакууме
Микротвердость отожженного листа, кг/мм2, при нагрузке 30 г
[15]
|
21050
17830
7000
0.35
45-125
125-350
до 600
108
|
17670
10600
8820
0.39
75
200-250
-
88
|
|
Таблица 6
|
Термические свойства тантала и ниобия
Свойства
|
Тантал
|
Ниобий
|
Температура плавления, °С
|
2996
|
2468±10°
|
Температура кипения, °С |
5300
|
3300
|
Температура перехода в сверхпроводящее
состояние, °С |
-268,8
|
-263,8
|
Теплота плавления, кал/г |
37
|
-
|
Теплота сгорания, кал /г
|
1379
|
2379
|
|
Скорость испарения, г/см2 • сек: |
|
|
2000°К
|
1,63 е-12
|
-
|
2200
|
9,78 е-11
|
-
|
2400
|
3,04 е-9
|
-
|
2467
|
-
|
1,16 е-7
|
2600
|
5,54 е-8
|
-
|
2628
|
-
|
1,08 е-6
|
2800
|
6,61 е-7
|
-
|
2812
|
-
|
1,08 е-5
|
3000
|
6,79 е-6
|
-
|
3200
|
3,82 е-5
|
-
|
3269
|
6,80 е-5
|
-
|
|
Коэффициент линейного
расширения), см /см • град: |
|
|
0— 100°С
|
6,5 е-6
|
7,1 е-6
|
0—500
|
6,6 е-6
|
7,47 е-6
|
0—1000
|
-
|
7,88 е-6
|
20—1500
|
8,0 е-6
|
-
|
|
Теплота испарения, ккал/г-атом
при Т=0°К |
185,5
|
170,9
|
|
Удельная теплоемкость, кал/г • град |
|
|
0°С
|
0,03322
|
0,0645
|
100
|
0,03364
|
-
|
400
|
0,03495
|
0,0682
|
800
|
0,03679
|
0,0724
|
1200
|
0,03873
|
0,0774
|
1600
|
0,04078
|
0,0832
|
2000
|
0,044
|
-
|
|
Теплопроводность, ккал/см
• сек • °С |
|
|
0°С
|
- |
0,125 |
20—100
|
0,13 |
- |
100
|
- |
0,130 |
200
|
- |
0,135 |
500
|
- |
0,151 |
1430
|
0,174 |
- |
1630
|
0,186 |
- |
1830
|
0,198 |
- |
|
|
Таблица 7
|
Электрические свойства тантала и ниобия
Свойства
|
Тантал
|
Ниобий
|
Электросопротивление, Х106
Ом • см: |
|
|
0°C
|
-
|
15,22
|
20
|
13,5
|
-
|
100
|
17, 2
|
19,18
|
200
|
-
|
23,13
|
500
|
35,0
|
35,00
|
1000°К
|
45,0
|
-
|
1500
|
62,4
|
-
|
2000
|
78,9
|
-
|
2500
|
94,4
|
-
|
3000
|
105,6
|
-
|
3269
|
115,5
|
-
|
Температурный коэффициент
электросопротивления, х103 |
|
|
20°С
|
3,1
|
3,95
|
0-100
|
3,82
|
-
|
Электронная эмиссия, а/см2 |
|
|
1600°К
|
9,1
е-6 |
2,19 е-5 |
2000
|
3,21
е-3 |
1,16 е-2 |
2400
|
0,500
|
0,800 |
2800
|
12,53 |
60,67 |
3000
|
45,60 |
- |
Константа Ричардсона, а/ см2 •
°К |
60 |
37 |
Работа выхода, эв |
4,12 |
4,01 |
Коэффициент вторичной эмиссии
|
1,35 |
1,18 |
Положительная эмиссия, эв |
10,0 |
5,5 |
Потенциал ионизации, в |
7,3±0,3
|
6,77 |
Излучаемая мощность, вт/см2
|
|
|
1600°К
|
7,36
|
6,40 |
2000
|
21,6
|
18,5 |
2400
|
51,3
|
45,3 |
2800
|
105,5
|
130,6 |
3000
|
144,4
|
- |
3269
|
214,5
|
- |
Коэффициент излучения при л= 6650 А0
|
|
|
20°C
|
0,493 |
0,37 |
930
|
0,45 |
- |
1730
|
0,418 |
- |
Удельная магнитная
восприимчивость при |
|
|
18°C .
|
+0,849е6
|
+2.24 е6 |
|