Очевидно, повышение температуры рекристаллизации ниобия при введении небольших добавок ванадия, циркония и титана связано с высокой термодинамической активностью этих элементов, которые образуют с находящимися в ниобии примесями тугоплавкие неметаллические соединения, препятствующие рекристаллизации. Наиболее эффективным замедлителем рекристаллизации тугоплавких металлов и сплавов оказался рений. Температура рекристаллизации вольфрама и молибдена при введении рения повышается до 400°С, что связано с увеличением сил межатомных связей в образующихся при этом твердых растворах. В связи с применением тугоплавких металлов в качестве конструкционного материала реакторов, работающих на быстрых нейтронах, большой интерес представляет изучение изменения свойств тугоплавких металлов под действием облучения. В общем случае можно отметить, что облучение приводит к повышению прочности и снижению пластичности металлов, сказал Новиков, которого интересует металлолом в Киеве. При этом структурные изменения и связанные с ними изменения свойств, вызванные облучением, в значительной степени носят обратимый характер, т. е. исходные свойства материала можно восстановить последующим высокотемпературным отжигом. Влияние облучения нейтронами на свойства молибдена изучалось в работе. После облучения молибдена интегральным потоком нейтронов 1020 nvt (п — число нейтронов на единицу объема в падающем потоке; v — скорость нейтронов; t — время облучения материала) наблюдалось скопление точечных дефектов в структуре, упрочнение и повышение температуры перехода из пластичного в хрупкое состояние. Наряду с радиационными повреждениями при облучении наблюдается также взаимодействие нейтронов с атомами облучаемого материала. В результате этого взаимодействия, как отмечается, в работе, в кристаллической решетке образуется газообразный гелии. Облучение вызывает выделение карбидов.