×
25.08.2017
217.015.a74a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ температурно-деформационного воздействия на сплавы титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, а именно к термической обработке сплавов с памятью формы, и может быть использовано в медицине и технике. Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы включает термомеханическую обработку заготовки, термомеханическое наведение эффекта памяти формы, разгружение и нагрев для восстановления формы. Перед термомеханической обработкой заготовку подтвергают рекристаллизационному отжигу и закалке. В качестве термомеханической обработки проводят низкотемпературную термомеханическую обработку путем многопроходной деформациии при температуре 18-24°С до получения накопленной степени деформации 42-60%, затем осуществляют деформирование в заданную форму, ее фиксацию и рекристаллизационный отжиг в интервале температур 550-650°С в течение 30-70 мин. Термомеханическое наведение эффекта памяти осуществляют путем нагрева выше температуры А обратного мартенситного превращения, охлаждения до температуры начала прямого B2→R превращения, деформации при этой температуре на 21-25% с выдержкой при этой температуре 0,5-3 мин, охлаждения до температуры окончания мартенситного превращения -196°С, выдержки при этой температуре 0,5-3 мин. Реализуется величина обратимой деформации 18,4%. 2 ил., 1 пр.

Область техники

Настоящее изобретение относится к металлургии, а именно к термической обработке сплавов с памятью формы (СПФ) и наведению в них эффекта памяти формы (ЭПФ) и обратимого ЭПФ (ОЭПФ), и может быть использовано в любой отрасли медицины и техники, где применяются материалы, обладающие ЭПФ.

Предшествующий уровень техники

Собственно ЭПФ реализуется при восстановлении формы при нагреве после деформации с образованием мартенсита напряжений или/и деформационной переориентацией существующего мартенсита охлаждения или мартенсита напряжений. Обратимый ЭПФ (ОЭПФ) заключается в самопроизвольном обратимом изменении формы при термоциклировании через интервал мартенситных превращений.

СПФ - функциональные материалы

К наиболее важным служебным характеристикам относятся следующие: величина обратимой деформации εr, величина упругой отдачи величина εel, величина полной обратимой деформации (εelr), величина обратимого эффекта εTW, реактивное напряжение σr, характеристические температуры мартенситных превращений Мн (температура начала мартенситного превращения), Мк (температура окончания мартенситного превращения), TR (температура R-превращения), Ан (температура начала обратного мартенситного превращения), Ак (температура окончания обратного мартенситного превращения), (температура начала восстановления формы), (температура окончания восстановления формы).

Функциональные свойства (ФС) СПФ, в том числе параметры ЭПФ, определяются составом и структурой сплава. При наведении ЭПФ значительное влияние оказывают параметры внешних воздействий: вид деформации (растяжение - сжатие, кручение, изгиб), величина полной наводимой деформации и нагрузки и пр.

Известен способ наведения ЭПФ и ОЭПФ [В.И. Зельдович, Г.А. Собянина, О.С. Ринкевич. Влияние степени деформации на эффект памяти формы и структуру мартенсита в никелиде титана. Дилатометрические эффекты мартенситных превращений. ФММ, 1996 г, том 81, выпуск 3, стр. 107-116 (г. Свердловск)], в соответствии с которым в сплаве Ti - 50,5% Ni, подвергнутом рекристаллизационному отжигу при 800°С, ЭПФ и ОЭПФ наводили прокаткой и растяжением. Деформацию наводили при комнатной температуре, что соответствует двухфазному состоянию В2+В19', со степенями полной наводимой деформации εt=4,7-16%. Максимальная величина обратимой деформации εr=4,3% была получена при εt=12%, максимальная величина ОЭПФ εTW=1,6% - при εt=16%. В известном способе реализуется лишь один механизм повышения свойств - наведение («тренировка») ЭПФ.

В качестве наиболее близкого аналога (прототип) выбран способ обработки сплава Ti-50,7 ат.% Ni с эффектом памяти формы и обратимым эффектом памяти формы, включающий термомеханическую обработку, рекристаллизационный отжиг при температуре 700°С в течение 0,20-120 мин, а затем отжиг при температуре 350-500°С в течение 1,5-10 ч, а наведение ЭПФ и ОЭПФ осуществляют путем заневоливания сплава по схеме изгиба с деформацией 12-20% при температуре Ак-10≤Т≤Ак+10, выдержки при этой температуре 0,25-5 мин, охлаждения до температуры окончания мартенситного превращения, после чего сплав разгружают и термоциклируют в интервале температур от Ак до -196°C с выдержками 0,25-5 мин [Патент РФ 2476619. Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат. % с эффектом памяти формы и обратимым эффектом памяти формы (варианты)]. Известный способ позволяет реализовать величину обратимой деформации εr=14,5%.

В известном способе реализуются два механизма повышения функциональных свойств: создание рекристаллизованной структуры (при температуре 700°С) с выделениями фазы Ti3Ni4 (при старении в интервале температур 350-500° в течение 1,5-10 ч) и новая схема наведения ЭПФ.

В известном способе наведение ЭПФ (деформацию) осуществляют при фиксированной температуре выше температуры Ак, т.е. когда сплав находится в состоянии метастабильного аустенита. Деформация набирается за счет переориентации аустенита, ориентации R-фазы, образования ориентированного мартенсита напряжений и его двойникования. При этом в процессе охлаждения под нагрузкой ниже температуры окончания мартенситного превращения ориентированный мартенсит напряжения стабилизируется. После отжига при 700°С, когда размер рекристаллизованного зерна аустенита достигает 9 мкм, дислокационный предел текучести снижается, развитие пластической деформации аустенита становится определяющим фактором в управлении ЭПФ, что не позволяет реализовать более высокие значения данного параметра.

Раскрытие изобретения. Технический результат, на который направлено предложенное изобретение, является разработка способа деформационно-термической обработки сплавов с памятью формы (СПФ) на основе никелида титана с содержанием никеля 49-51 ат. % с ЭПФ. Повышение величины обратимой деформации сплавов с ЭПФ Ti -Ni с содержанием никеля 49-51 ат. % реализуется за счет совместного влияния следующих факторов: создание мелкозернистой рекристаллизованной структуры и за счет этого увеличения разницы между дислокационным и фазовым пределом текучести и нового способа термомеханического наведения ЭПФ и ОЭПФ, которое осуществляют путем нагрева до температуры 100-200°С, охлаждения до температуры начала прямого В2→R - превращения (температура TR), деформации при этой температуре на 12-20% выдержки при этой температуре 0,5-3 мин, охлаждения до температуры окончания мартенситного превращения (-196°С), разгружения и нагрева до восстановления формы.

Технический результат достигается следующим образом.

Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат. % с эффектом памяти формы включает термомеханическую обработку заготовки, термомеханическое наведение эффекта памяти формы, разгружение и нагрев для восстановления формы. Перед термомеханической обработкой заготовку подтвергают рекристаллизационному отжигу и закалке, а в качестве термомеханической обработки проводят низкотемпературную термомеханическую обработку путем многопроходной деформациии при температуре 18-24°С до получения накопленной степени деформации 42-60%. Затем осуществляют деформирование в заданную форму, ее фиксацию и рекристаллизационный отжиг в интервале температур 550-650°С в течение 30-70 мин, термомеханическое наведение эффекта памяти осуществляют путем нагрева выше температуры Ак обратного мартенситного превращения, охлаждения до температуры начала прямого В2→R превращения, деформации при этой температуре на 21-25% с выдержкой при этой температуре 0,5-3 мин, охлаждения до температуры окончания мартенситного превращения -196°С, выдержки при этой температуре 0,5-3 мин.

Краткое описание чертежей Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 показана схема наведения ЭПФ в сплаве Ti - 50,7%Ni, подвергнутом НТМО с накопленной деформаций 0,6 и рекристаллизационному отжигу при температуре 600°С для реализации предельно достижимого комплекса функциональных свойств (зубчатая линия - нагружение, двойная линия - выдержка в нагруженном состоянии, одинарная линия - нагрев/охлаждение после снятия нагрузки); ТВФ - температура восстановления формы; на фиг. 2 показана кривая формоизменения при наведении по схеме через R-B19' - превращение: 1 - нагружение; 2 - охлаждение под нагрузкой; 3 - упругая отдача после разгрузки (εe1); 4 - формовосстановление после нагрева; 5-6 обратимый эффект памяти формы (εTW). Предварительный нагрев не показан. Обозначения других параметров: εt - полная наводимая деформация; εi - наведенная деформация, εf - остаточная деформация. εr - обратимая деформация.

Технический результат достигается также тем, что сплав, подвергнутый описанной выше обработке, подвергают термомеханическому наведению ЭПФ и ОЭПФ, которое осуществляют следующим образом: материал, находящийся при комнатной температуре, нагревают до температуры 100-200°С, выдерживают при этой температуре 0,5-3 мин, затем охлаждают до температуры TR начала прямого В2→R - превращения, которую определяют по результатам дифференциальной сканирующей калориметрии, деформируют при этой температуре на 21-25%, выдерживают при этой температуре 0,5-3 мин, затем, не снимая нагрузки, охлаждают до температуры окончания мартенситного превращения (0-196°С), выдерживают при этой температуре, после чего освобождают от нагрузки, фиксируют величину упругой отдачи и нагревают до восстановления формы (Фиг. 1). В процессе нагрева фиксируют температуры начала и окончания восстановления формы . После окончания восстановления формы измеряют величину ЭПФ εr и остаточной деформации. При последующем перемещении образца в жидкий азот измеряют величину ОЭПФ εTW.

То есть в предлагаемом способе наведения ЭПФ осуществляется при деформации через интервал превращений R→В19'. Деформация в данном случае набирается за счет переориентации R-фазы, образования ориентированного мартенсита напряжений и его стабилизации в процессе охлаждения под нагрузкой. Предложенная термообработка обеспечивает получение рекристаллизованной структуры со средним размером рекристаллизованного зерна не более 5,5 мкм.

Поставленная цель достигается также тем, что при наведении ЭПФ сплав деформируют по схеме изгиба со степенями деформации в интервале 21-25%.

Поставленная цель достигается также тем, что время выдержки при заневоливании составляет 0,5-3 мин.

Предложенный способ с проведением ТМО позволяет реализовать величину обратимой деформации εr=18,5% (при εt=23,3%).

Таким образом, предложенная совокупность признаков способа позволяет получить новый эффект, приводящий к значительному повышению величины обратимой деформации СПФ. Это позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого способа критерию «изобретательский уровень».

Способ осуществляют следующим образом. На первом этапе исходную заготовку, в частности, из сплава титан-никель (в диапазоне составов от Ti - 49 ат. % Ni до Ti - 51% ат. Ni) подвергают рекристаллизационному отжигу при 700°С в течение 20-30 мин и закаливают в воду, затем подвергают многопроходной пластической деформации, в частности, например, волочением или прокаткой за несколько проходов, до получения суммарной накопленной степени деформации 42-60% в интервале температур 18-24°С. Такую деформацию получить за один проход не представляется возможным по двум причинам: 1) технологические возможности волочильного оборудования позволяют осуществлять холодную деформацию за один проход не более 15%; 2) неизбежное разрушение сплава.

Выбор указанного диапазона составов сплавов Ti-Ni обусловлен тем, что при содержании Ni ниже 49 ат. % Ni в сплаве присутствует в значительном количестве глобулярная фаза состава Ti2Ni (образующаяся в процессе выплавки), которая сильно ухудшает все ФС свойства. В сплаве с содержанием Ni выше 51 ат. % Ni в сплаве в процессе старения выделяется фаза Ti3Ni4 очень крупного размера и в большом количестве, наличие которой ограничивает объем мартенситных превращений.

Суммарная накопленная деформация должна находиться в диапазоне 42-60%, что обеспечивает создание большого количества центров зарождения для образования рекристаллизованного зерна и, как следствие, получение мелкозернистой структуры. При величине накопленной деформации менее 42% центров зарождения будет недостаточное количество, что приведет к получению рекристаллизованного зерна большого размера; при превышении деформации 60% начинается аморфизация структуры, что при последующем отжиге может привести к получению нанокристаллической структуры.

Деформацию следует осуществлять при комнатной температуре (температуре воздуха в цеху) 18-24°С. Температура ниже 18°С может приводить к разрушению материала из-за низкой технологической пластичности, а использование температуры выше 25°С сопряжено со специальной задачей нагрева материала, который существующие технологии не позволяют контролировать при диаметре 0,2-0,5 мм конечного продукта - проволоки. Кроме того, выбранный температурный диапазон деформации позволяет получить максимальное значение суммарной накопленной материалом деформации.

Следующий этап включает деформирование материала в заданную форму, ее фиксацию и рекристаллизационный отжиг в интервале температур 550-650°С в течение 30-70 мин, в течение которого протекают процессы рекристаллизации и происходит запоминание формы.

При температуре ниже 550°С процесс рекристаллизации в данном материале не идет, при температуре выше 650°С размер рекристаллизованного зерна может превысить 5,5 мкм. Время выдержки при старении менее 30 мин недостаточно для завершения процесса рекристаллизации, а время выдержки более 70 мин приводит росту размера рекристаллизованного зерна вследствие начала процесса собирательной рекристаллизации.

Размер рекристаллизованного зерна должен находиться в диапазоне 1-5,5 мкм. При размере зерна менее 1 мкм прямое мартенситное превращение будет подавлено из-за размерного фактора (что приведет к деградации всех функциональных свойств); рост зерна более 5,5 мкм приводит к снижению дислокационного предела текучести материала и, как следствие, к увеличению остаточной деформации.

На следующем этапе осуществляется собственно наведение ЭПФ. Образец нагревают выше температуры Ак обратного мартенситного превращения, после чего охлаждают до температуры начала прямого B2-R-превращения, деформируют при этой температуре на 21-25% на специальной оправке, выдерживают при этой температуре в заневоленном состоянии 0,25-3 мин, постепенно охлаждают до температуры окончания мартенситного превращения (-196°С), выдерживают при этой температуре в заневоленном состоянии 0,25-3 мин, после чего освобождают. Измеряют наведенную деформацию εi. Образец постепенно нагревают до температуры , которая несколько выше исходной температуры Ак (до наведения ЭПФ). Измеряют величину остаточной деформации εf. Определяют величину обратимой деформации εrif.

Выбор температурного интервала обусловлен следующими соображениями. Заневоливание материала должно осуществляться в области существования R-фазы: набор деформации в этом случае будет частично происходить за счет переориентации образовавшейся R-фазы и образования мартенсита напряжений, который стабилизируется при последующем охлаждении материала в заневоленном состоянии, что позволяет получить максимально возможное значение обратимой деформации εr. Заневоливание материала выше температуры начала В2-R-превращения может привести к пластической деформации В2-аустенита, что приведет к увеличению остаточной (необратимой) деформации εf и, как следствие, снижению εr.

Заневоливание материала со степенью деформации менее 21% позволяет реализовать значения εr не более 14,7%; заневоливание материала со степенью деформации более 25% приводит к накоплению остаточной деформации и разрушению материала.

Время выдержки менее 0,25 мин недостаточно для прогрева/охлаждения сплава на требуемую температуру; время выдержки более 3 мин приводит к релаксации напряжений и увеличению остаточной деформации.

Пример №1 конкретного выполнения

Исходным материалом является проволока диаметром 0,45 мм сплава Ti - 50,7%Ni. Проволоку подвергают рекристаллизационному отжигу при температуре 700°С в течение 20 мин и закаливают в воде. Затем проволоку подвергают многопроходной деформации волочением при температуре 18-24°С за 5-6 проходов до диаметра 0,3 мм (т.е. суммарная накопленная степень деформации составляет 30%). Проволоку очищают от графитовой смазки, разрезают на прямые мерные заготовки, укладывают в специальную матрицу, в которой формируют образцы и подвергают отжигу в муфельной печи при температуре 600°С в течение 1 ч. Окисный слой удаляют травлением. После зачистки и травления диаметр проволоки уменьшается до 0,28 мм. Образцы нагревают до температуры 100°С, выдерживают при этой температуре 30 сек, охлаждают до температуры 10°С, выдерживают при этой температуре 30 сек, фиксируют на специальной цилиндрической оправке диаметром 1,2 мм и изгибают при этой температуре вокруг оправки на полный оборот (величина полной наводимой деформации εt при этом составляет 23,3%); выдерживают при этой температуре в течение 30 сек. Образец на оправке постепенно охлаждают до температуры -196°С и выдерживают при этой температуре 30 сек, после чего образец снимают с оправки. Измеряют наведенную деформацию εi: она равна 18,6%. Далее образец постепенно нагревают до температуры 60°С и измеряют величину остаточной деформации: εf=0,3%. Вычисляют величину обратимой деформации: εrif=18,4% и степень восстановления формы: R=εri×100%=98,3%.

Образец охлаждают до температуры -196°С и измеряют величину ОЭПФ: εTW=2,5% и критерий эффективности ОЭПФ: η=εTWr×100%=13,6%.

Предлагаемый способ позволяет реализовать величину обратимой деформации εr=18,4%, недостижимый при применении известных способов и превышающий кристаллографический ресурс деформации решетки при мартенситном превращении в 1,75 раза.

Способ обработки сплавов титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы, включающий термомеханическую обработку заготовки, термомеханическое наведение эффекта памяти формы, разгружение и нагрев для восстановления формы, отличающийся тем, что перед термомеханической обработкой заготовку подтвергают рекристаллизационному отжигу и закалке, а в качестве термомеханической обработки проводят низкотемпературную термомеханическую обработку путем многопроходной деформациии при температуре 18-24°С до получения накопленной степени деформации 42-60%, затем осуществляют деформирование в заданную форму, ее фиксацию и рекристаллизационный отжиг в интервале температур 550-650°С в течение 30-70 мин, термомеханическое наведение эффекта памяти осуществляют путем нагрева выше температуры А обратного мартенситного превращения, охлаждения до температуры начала прямого B2→R превращения, деформации при этой температуре на 21-25% с выдержкой при этой температуре 0,5-3 мин, охлаждения до температуры окончания мартенситного превращения -196°С, выдержки при этой температуре 0,5-3 мин.
Способ температурно-деформационного воздействия на сплавы титан-никель с содержанием никеля 49-51 ат.% с эффектом памяти формы
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 231-240 of 328 items.
03.10.2018
№218.016.8cc9

Способ получения катализатора окислительного дегидрирования этана

Изобретение относится к технологии приготовления наночастиц катализатора окислительного дегидрирования углеводородов в условиях СВЧ активации (нагрева) реакционной массы, и в частности Mo-V-Te-Nb-O катализатора окислительного дегидрирования этана (ОДЭ). Описан способ получения катализатора для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668215
Дата охранного документа: 27.09.2018
03.10.2018
№218.016.8cd9

Катализатор и способ алкилирования бифенила олефинами c-c

Изобретение относится к области органического синтеза и, в частности, к катализаторам и реакциям алкилирования бифенила олефинами С-С. Предложены катализаторы алкилирования бифенила олефинами С-С, в которых в качестве носителя используют фторированный AlO или SiO, а в качестве модификатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668218
Дата охранного документа: 27.09.2018
03.10.2018
№218.016.8ddf

Способ получения кристаллов магнетита

Изобретение относится к технологии получения кристаллов магнетита (FeO), которые могут найти применение в качестве контрастных агентов, средств доставки лекарств, при магнитной гипертермии. Способ получения кристаллов магнетита включает смешение октадецена с олеатом железа (III) или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668440
Дата охранного документа: 01.10.2018
04.10.2018
№218.016.8f36

Способ определения склонности к преждевременному разрушению твердых сплавов, используемых в качестве упрочняющих наплавок рабочих органов сельскохозяйственных машин

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано для оценки склонности к преждевременному разрушению (трещиностойкости) деталей упрочненных деталей рабочих органов почвообрабатывающих машин. Способ включает определение сопротивляемости сплавов разрушению по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668691
Дата охранного документа: 02.10.2018
11.10.2018
№218.016.8fcd

Коррозионно-стойкий материал с повышенным содержанием бора

Изобретение относится к области металлургии, а именно к коррозионно-стойким нейтроно-поглощающим сплавам на основе железа, используемым для изготовления стеллажей уплотненного хранения топлива. Сплав содержит углерод, марганец, кремний, хром, бор, титан, цирконий и железо при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669261
Дата охранного документа: 09.10.2018
26.10.2018
№218.016.9689

Способ подготовки микропроводов со стеклянной оболочкой для электрического соединения

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в микроэлектронике для изготовления качественных электрических контактов на микропроводах диаметром до 40 мкм со стеклянной оболочкой до 15 мкм, в том числе переменного сечения, использующихся для изготовления ГМИ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670631
Дата охранного документа: 24.10.2018
01.11.2018
№218.016.9826

Адгезионная коллоидная взвесь

Изобретение относится к медицинской технике и технологии, а именно к коллоидной взвеси для адгезионной прослойки при пломбировании зубов, которая содержит метакрилаты, ацетон в качестве растворителя, а также равнораспределенные наночастицы металлов антибактериального действия, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671193
Дата охранного документа: 30.10.2018
17.11.2018
№218.016.9e5f

Коррозионностойкий литейный алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано для изготовления отливок, предназначенных для получения деталей ответственного назначения, работающих в коррозионной среде при температурах до 300-350°С. Литейный сплав на основе алюминия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672653
Дата охранного документа: 16.11.2018
16.01.2019
№219.016.b00a

Способ получения трехмерных изделий сложной формы из высоковязких полимеров

Изобретение относится к области аддитивных технологий для получения трехмерных изделий сложной формы и предназначено для быстрого прототипирования или получения малых серий изделий в общем и транспортном машиностроении, авиационной технике или индивидуализированных медицинских изделий....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677143
Дата охранного документа: 15.01.2019
19.01.2019
№219.016.b20e

Способ получения интерметаллических покрытий с использованием механохимического синтеза и последующей лазерной обработки

Изобретение относится к способу создания интерметаллических покрытий на основе соединений NiAl и Ni3Al. Осуществляют механоактивационную обработку в шаровой мельнице в течение 30-60 минут совместно с металлическим изделием, на которое наносится покрытие. Затем проводят лазерную обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677575
Дата охранного документа: 17.01.2019
Showing 181-190 of 190 items.
04.04.2018
№218.016.3504

Способ получения электроконтактного композитного материала на основе меди, содержащего кластеры на основе частиц тугоплавкого металла

Изобретение относится к получению электроконтактного композитного материала на основе меди, содержащего кластеры на основе частиц тугоплавкого металла. Способ включает механическую обработку смеси порошков меди и тугоплавного металла в атмосфере аргона при соотношении масс шаров и смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645855
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.352f

Электросталеплавильный агрегат ковш-печь (эса-кп)

Изобретение относится к области металлургии, а конкретнее к области электрометаллургии стали и, в частности, к агрегатам ковш-печь (АКОС). Агрегат содержит футерованный ковш со сводом, установленные в его днище шиберные блоки с топливно-кислородными горелками (ТКГ) для нагрева и расплавления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645858
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.35f0

Металлополимерные подшипники скольжения, выполненные из ориентированного полимерного нанокомпозиционного материала

Изобретение относится к машиностроению и может применяться в узлах трения, работающих в условиях сухого трения и химически агрессивных средах. Металлополимерный подшипник скольжения состоит из металлической втулки, на которую нанесен слой антифрикционного полимерного нанокомпозиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646205
Дата охранного документа: 01.03.2018
19.04.2019
№219.017.32d1

Универсальный способ внутрипротокового разрушения камней, разблокирования ущемленной в желчных протоках конкрементом корзины дормиа и корзины литотриптора и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к хирургии и может быть применима для внутрипротокового разрушения камней при ущемленной камнем корзине Дормиа и (или) литотриптора. Осуществляют внутрипротоковое разблокирование и извлечение ущемленной камнем корзины Дормиа и(или) литотриптора. Используют для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432917
Дата охранного документа: 10.11.2011
14.05.2019
№219.017.5183

Способ получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению проницаемого пеноматериала из сверхупругого сплава системы титан-цирконий-ниобий. Может использоваться в медицине, в качестве костных имплантатов, и в других отраслях техники, в качестве фильтровальных элементов. Сферичные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687352
Дата охранного документа: 13.05.2019
20.06.2019
№219.017.8d34

Способ получения прутков из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий

Изобретение относится к термомеханической обработке титановых сплавов для медицины, а именно к созданию способа получения прутков из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий, и может быть использовано для изготовления костных имплантатов. Способ получения прутков из сверхупругих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692003
Дата охранного документа: 19.06.2019
19.03.2020
№220.018.0dc9

Сплав на основе титана и способ его обработки для создания внутрикостных имплантатов с повышенной биомеханической совместимостью с костной тканью

Изобретение относится к металлургии, а именно к биосовместимым сплавам с механическим поведением, близким к поведению костной ткани человека, и может быть использован для несущих конструкций медицинских внутрикостных имплантатов. Сверхупругий сплав на основе титана содержит, ат.%: цирконий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716928
Дата охранного документа: 17.03.2020
27.03.2020
№220.018.10b8

Способ винтовой прокатки сплавов системы титан-цирконий-ниобий

Изобретение относится к термомеханической обработке титановых сплавов, а именно к созданию способа винтовой прокатки сплавов системы титан-цирконий-ниобий, и может быть использовано в качестве полупродукта для изготовления костных имплантатов. Способ винтовой прокатки сплавов системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717765
Дата охранного документа: 25.03.2020
27.03.2020
№220.018.10c7

Способ получения объёмных наноструктурированных полуфабрикатов из сплавов с памятью формы на основе никелида титана (варианты)

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению прутков из сплава с памятью формы на основе никелида титана (Ti-Ni), и может быть использовано при производстве объемных и длинномерных полуфабрикатов из сплавов на основе никелида титана с памятью формы. Способ получения объемных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717764
Дата охранного документа: 25.03.2020
01.07.2020
№220.018.2d4d

Устройство для изучения коррозионно-усталостного разрушения металлов и сплавов в ходе механических испытаний в жидком электролите

Изобретение относится к способу механических испытаний металлических материалов, а именно к созданию устройства, позволяющего циклически деформировать изгибом образцы металлических материалов, погруженных в электролит, с одновременным непрерывным измерением электродного потенциала образца....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725108
Дата охранного документа: 29.06.2020
+ добавить свой РИД