Madal neutronide imendumise ristlõige
Põhimõte: tsirkooniumil on äärmiselt madal neutronide hõivamise võime ja selle neutronite neeldumise ristlõige on ainult 0. 18 ait, mis on palju madalam kui teistel metallidel.
Tähtsus: tuumareaktorites kasutatakse neutronikao minimeerimiseks ja ahelareaktsioonide järjepidevuse ja tõhususe säilitamiseks kütusekattematerjalidena tsirkooniumvardasid.
Suurepärane korrosioonikindlus
Keemiline stabiilsus: tsirkoonium võib edasise oksüdatsiooni vältimiseks moodustada toatemperatuuril tiheda oksiidi kile.
Happe- ja leelisresistentsus: see on stabiilne väga söövitavates söötmetes, näiteks kontsentreeritud väävelhape, vesinikkloriidhape ja naatriumhüdroksiid ning sobib keemiliste soojusvahendite, ventiilide ja muude komponentide jaoks.
Kõrgtemperatuuriga vee korrosioonikindlus: 300-400 kraadi kõrgtemperatuuril ja kõrgsurvevees on tsirkooniumisulami korrosioonikiirus väiksem kui 0. 005 mm aastas, tagades tuumareaktorite pikaajalise ohutu toimimise.
Kõrgtemperatuuriga stabiilsus
Sulamispunkt: puhta tsirkooniumi sulamistemperatuur on 1852 kraadi ja tsirkooniumisulam suudab säilitada struktuuri terviklikkuse kõrge temperatuuriga keskkonnas üle 800 kraadi.
Soojuspaisumistegur: sobivad kütusegraanulitega, et vähendada termilise stressi põhjustatud plaadrebenemise riski.
Tsirkooniumvarda toote pildi ekraan











