SINTERED MOLYBDENUM PART
    1.
    发明申请

    公开(公告)号:US20200306832A1

    公开(公告)日:2020-10-01

    申请号:US16649489

    申请日:2018-09-07

    Applicant: PLANSEE SE

    Abstract: A powder-metallurgical sintered molybdenum part which is present as a solid body has the following composition: a molybdenum content of ≥99.93% by weight, a boron content “B” of ≥3 ppmw and a carbon content “C” of ≥3 ppmw, with a total content “BaC” of carbon and boron being in a range of 15 ppmw≤“BaC”≤50 ppmw, an oxygen content “O” in a range of 3 ppmw≤“O”≤20 ppmw, a maximum tungsten content of ≤330 ppmw and a maximum proportion of other impurities of ≤300 ppmw. A powder-metallurgical process for producing such a sintered molybdenum part is also provided.

    Molybdän-Sinterteil
    2.
    发明专利

    公开(公告)号:AT15903U1

    公开(公告)日:2018-08-15

    申请号:AT2172017

    申请日:2017-09-29

    Applicant: PLANSEE SE

    Abstract: Die vorliegende Erfindung betrifft ein pulvermetallurgisches, als Festkörper vorliegendes Molybdän-Sinterteil, das nachfolgende Zusammensetzung aufweist: einen Molybdänanteil von ≥ 99,93 Gew. %, einen Boranteil "B" von ≥ 3 ppmw und einen Kohlenstoffanteil "C" von ≥ 3 ppmw, wobei der Gesamtanteil "BuC" an Kohlenstoff und Bor im Bereich von 15 ppmw ≤ "BuC" ≤ 50 ppmw liegt, einen Sauerstoffanteil "O" im Bereich von 3 ppmw ≤ "O" ≤ 20 ppmw, einen maximalen Wolframanteil von ≤ 330 ppmw und einen maximalen Anteil an sonstigen Ver- unreinigungen von ≤ 300 ppmw. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein pulvermetallurgisches Verfahren zur Herstellung solch eines MolybdänSinterteils.

    HOCHTEMPERATUR-UMFORMWERKZEUG
    3.
    发明专利

    公开(公告)号:AT17259U1

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:AT502222020

    申请日:2020-11-13

    Applicant: PLANSEE SE

    Abstract: Die Erfindung betrifft ein Hochtemperatur-Umformwerkzeug (1), wobei das Hochtemperatur-Umformwerkzeug (1) zumindest teilweise aus einer Molybdän- Basislegierung mit einem Anteil von Molybdän von ≥ 90 wt.% besteht, wobei die Molybdän-Basislegierung in einem gepresst-gesinterten Zustand vorliegt und im gepresst-gesinterten Zustand eine Thermoschockbeständigkeit von wenigstens 250 K aufweist, welche Thermoschockbeständigkeit definiert ist als der Quotient von ReH / (α∙E), mit ReH der Streckgrenze bei Raumtemperatur in MPa, α dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten in 1/K und E dem E-Modul in MPa.

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