×
29.05.2018
218.016.58ca

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВОК ДИСКОВ ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ЗАГОТОВОК ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности, а также в энергетическом машиностроении в качестве способа получения заготовок дисков газотурбинных двигателей (ГТД). Способ изготовления штамповок дисков газотурбинных двигателей из прессованных заготовок высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов включает отжиг прессованных заготовок, подпрессовку заготовок и окончательную штамповку. Перед подпрессовкой проводят отжиг заготовок при температуре на 5-30°С выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 2-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°С/ч. Подпрессовку заготовок проводят при температуре на 10-45°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы (Тпрγ'), после подпрессовки заготовок проводят их отжиг в интервале температур от Тпрγ' -40°С до Тпрγ' +20°С в течение 3-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°С/ч. Окончательную штамповку проводят на 10-45°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы за одну или более операций с разовой степенью деформации 25-40%, а перед каждой штамповкой проводят отжиг заготовки в интервале температур от Тпрγ' -40°С до Тпрγ' +20°С в течение 3-6 часов. Полученную штамповку охлаждают со скоростью 20-60°С/ч. Получают стабильный уровень пластических свойств и ударной вязкости после термической обработки. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 7 пр.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности, а также в энергетическом машиностроении в качестве способа получения заготовок дисков газотурбинных двигателей (ГТД). Диски газотурбинных двигателей являются одними из самых высоконагруженных деталей двигателей и к ним предъявляются повышенные требования надежности и стабильности механических свойств. Наиболее распространенными полуфабрикатами для изготовления штамповок дисков являются прессованные прутки. Заготовки, изготовленные из прессованных прутков, имеют текстуру деформации, которая сохраняется в штамповках, полученных при отжигах и деформации ниже температуры полного растворения γ'-фазы. Получение однородной (регламентированной) структуры с размером микрозерна не более 15 мкм возможно при проведении рекристаллизационных отжигов на различных этапах изготовления штамповок дисков. Последующая упрочняющая термическая обработка позволяет получать стабильные механические свойства в штамповках дисков ГТД.

Известен способ штамповки жаропрочных сплавов, включающий операции гомогенизирующего отжига, осадки слитка при температуре выше температуры полного растворения γ'-фазы, штамповки заготовки при температуре ниже температуры полного растворения γ'-фазы с суммарной степенью деформации не менее 40%, отжига деформированной заготовки при температуре выше температуры полного растворения γ'-фазы с последующим охлаждением заготовки в интервале выделения γ'-фазы со скоростью менее 56°C/час для получения перестаренной структуры, горячей штамповки заготовки со степенью деформации более 60%. Затем заготовку деформируют в изотермических условиях и подвергают термообработке (US 5693159 А, С22С 19/05, опубл. 02.12.1997).

Недостатками этого способа являются значительная неоднородность структуры в штамповках при использовании в качестве исходной заготовки слитка и ограниченная область применения из-за невозможности осадки слитков при температуре выше температуры полного растворения γ'-фазы для большинства высоколегированных труднодеформируемых никелевых сплавов.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ изготовления штамповок дисков из высоколегированного жаропрочного никелевого сплава, включающий получение прессованной прутковой заготовки, промежуточного отжига прессованной заготовки при температуре на 30÷120°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы с выдержкой не менее 3 часов и последующим охлаждением со скоростью 20÷60°C/час до температуры на 200÷250°C ниже Тпрγ', подпрессовку отожженной заготовки при температуре на 50÷120°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы и последующего отжига при температуре на 30÷120°C ниже Тпрγ' с выдержкой не менее 3 часов и последующим охлаждением со скоростью 20÷60°C/час. Окончательную штамповку производят за одну или более операций при температуре на 50÷120°C ниже температуры Тпрγ' с разовой степенью деформации до 95%. Штамповку диска подвергают термообработке состоящей из отжига, закалки и двойного старения (RU 2256721 C1, C22F 1/10, опубл. 20.07.2005).

Способ прототип имеет следующие недостатки:

- отжиг прессованных заготовок ниже температуры полного растворения γ'-фазы не устраняет неоднородность (текстурованность) структуры в продольном и поперечном направлении заготовок, а последующие подпрессовка, штамповка с промежуточными отжигами при температурах ниже температуры полного растворения γ'-фазы не устраняют структурную неоднородность в штамповках, что не позволяет получать стабильный уровень пластических свойств и ударной вязкости в штамповках дисков;

- подпрессовка и окончательная штамповка при температурах на 50÷120°C ниже температуры Тпрγ' приводит к локализации деформации по объему штамповки, разнозернистости структуры в заготовках под окончательную деформацию;

- промежуточные отжиги при температуре на 30÷120°C ниже Тпрγ' не обеспечивают однородности распределения γ'-фазы по объему штамповки, что сопровождается неравномерностью деформации при последующей штамповке;

- окончательная штамповка с разовой степенью деформации до 95% приводит к локализации деформации в зонах интенсивного течения металла, неоднородному распределению γ'-фазы и, как следствие, к неоднородности механических свойств после термической обработки.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание способа получения изделий типа штамповок дисков ГТД из высокожаропрочных никелевых сплавов с однородной регламентированной структурой в сложнопрофильных штамповках (с большой разницей степеней деформации по сечению штамповок), высоким и стабильным уровнем пластических свойств и ударной вязкости после термической обработки.

Технический результат заявленного изобретения заключается в разработке способа изготовления штамповок дисков ГТД с использованием прессованной заготовки из высокожаропрочных сплавов на никелевой основе с однородной (регламентированной) структурой, высоким и стабильным уровнем пластических свойств и ударной вязкости после термической обработки.

Для достижения поставленного технического результата предложен способ изготовления штамповок дисков из прессованных заготовок высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов, включающий отжиг прессованных заготовок, подпрессовку заготовок, окончательную штамповку, при этом перед подпрессовкой проводят отжиг заготовок при температуре на 5-30°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 2-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°C/час, подпрессовку заготовок проводят при температуре на 10-45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы (Тпрγ'), после подпрессовки заготовок проводят их отжиг в интервале температур от Тпрγ' -40°C до Тпрγ' +20°C в течение 3-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°C/час, окончательную штамповку проводят на 10-45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы за одну или более операций с разовой степенью деформации 25-40%, а перед каждой штамповкой проводят отжиг заготовки в интервале температур от Тпрγ' -40°C до Тпрγ'+20°C в течение 3-6 часов, после чего штамповку охлаждают со скоростью 20-60°C/час.

Предпочтительно, перед подпрессовкой заготовки, отожженные при температуре на 5-30°C выше температуры полного растворения γ'-фазы, подвергают всесторонней ковке при температуре на 10-45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы с суммарной степенью деформации 50-85%, а после всесторонней ковки проводят отжиг в интервале температур от Тпрγ' -40°C до Тпрγ'+30°C в течение 3-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°C/час.

Предпочтительно, подпрессовку заготовки проводят со степенью деформации 10-35% и одновременным профилированием заготовки.

Отжиг прессованной заготовки при температуре на 5-30°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 2-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°C/час позволяет получать однородную рекристаллизованную структуру по объему заготовки и устраняет неоднородность (текстурованность) структуры в продольном и поперечном направлении.

Подпрессовка заготовок при температуре на 10-45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы (Тпрγ') позволяет получать профилированные заготовки (с частичным оформлением ступицы или вала) с однородной мелкозернистой структурой, что позволяет снизить число штамповых операций.

Отжиг заготовок после подпрессовки в интервале температур от Тпрγ' -40°C до Тпрγ'+20°C в течение 3-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°C/час обеспечивает снятие напряжений деформации и равномерное распределение γ'-фазы перед окончательной штамповкой.

Отжиги заготовок в интервале температур от Тпрγ' -40°C до Тпрγ' +20°C в течение 3-6 часов с охлаждением со скоростью 20-60°C/час обеспечивают равномерное распределение γ'-фазы за счет большего растворения γ'-фазы и максимальной коагуляции при последующем замедленном охлаждении. Окончательная штамповка за одну или более операций при температуре на 10-45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы с разовой степенью деформации 25-40% обеспечивает равномерность деформации по всему объему штамповки, что позволяет получать высокие и стабильные уровни пластических свойств и ударной вязкости после термической обработки штамповок.

Пример использования: штамповки дисков ГТД из высокожаропрочных никелевых сплавов с развитой ступицей, изготовленные из прессованных прутков диаметром 150 мм серийного производства.

Технологические характеристики процесса изготовления штамповки представлены в таблице 1. Механические свойства штамповки после термической обработки представлены в таблице 2.

Пример 1.

Для осуществления предложенного способа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ЭП742-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1090°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 30°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 2 часов и охлаждение со скоростью 20°C/час. Всестороннюю ковку с изменением оси деформации на 90° проводили при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы с суммарной степенью деформации 70%. После всесторонней ковки проводили отжиг заготовки при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 50°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 10°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 60°C/час. Первую операцию штамповки проводили при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 25%. Штамповку, полученную после первой операции, отжигали при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 3 часов и охлаждали со скоростью 60°C/час. Вторую операцию штамповки проводили при температуре на 10°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 25%.

Пример 2.

Для осуществления предложенного способа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ВЖ175-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1140°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 30°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4 часов и охлаждение со скоростью 50°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 30%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 20°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 3 часов и охлаждение со скоростью 40°C/час. Первую операцию штамповки проводили при температуре на 45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 40%. Штамповку, полученную после первой операции, отжигали при температуре на 20°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждали со скоростью 40°C/час. Вторую операцию штамповки проводили при температуре на 45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%.

Пример 3.

Для осуществления предложенного способа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ЭК151-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1135°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 5°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 60°C/час. Всестороннюю ковку с изменением оси деформации на 90° проводили при температуре на 35°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы с суммарной степенью деформации 80%. После всесторонней ковки проводили отжиг заготовки при температуре на 35°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 30°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 35°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 35°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 5 часов и охлаждение со скоростью 20°C/час. Первую операцию штамповки проводили при температуре на 10°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%. Штамповку, полученную после первой операции, отжигали при температуре на 25°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4 часов и охлаждали со скоростью 20°C/час. Вторую операцию штамповки проводили при температуре на 35°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 40%.

Пример 4.

Для осуществления предложенного способа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ЭП742-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1090°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 20°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4 часов и охлаждение со скоростью 60°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4 часов и охлаждение со скоростью 30°C/час. Операцию штамповки проводили при температуре на 45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 40%.

Пример 5.

Для осуществления способа-прототипа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ЭП742-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1090°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 30°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 70°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 60°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 5 часов и охлаждение со скоростью 20°C/час. Штамповку проводили за одну операцию при температуре на 80°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 80%.

Пример 6.

Для осуществления способа-прототипа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ВЖ175-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1140°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 30°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4 часов и охлаждение со скоростью 60°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 50°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 30°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4 часов и охлаждение со скоростью 60°C/час. Штамповку проводили за одну операцию при температуре на 50°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 75%.

Пример 7.

Для осуществления способа-прототипа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ЭК151-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1135°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 80°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 30°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 85°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 30%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 80°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 30°C/час. Штамповку проводили за одну операцию при температуре на 85°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 85%.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 354 items.
20.09.2015
№216.013.7c4b

Литейный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к производству фасонных отливок из сплава на основе алюминия системы Al-Si-Cu-Mg, применяемых в качестве базовых деталей агрегатов управления топливной системой в авиационной, автомобильной и других отраслях промышленности. Литейный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563416
Дата охранного документа: 20.09.2015
10.10.2015
№216.013.8099

Способ сушки покрытия из серебросодержащей пасты

Изобретение относится к способу сушки покрытия из серебросодержащей пасты, используемой для получения неразъемного соединения при изготовлении силовых полупроводниковых приборов по технологии КНМ «кремний на молибдене». Данная технология позволяет получать соединения при низкой температуре с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564518
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.811b

Способ получения композиционного материала на основе ниобия

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к получению высокотемпературных композиционных материалов на основе ниобия с оксидным упрочнением. Порошки для приготовления матрицы перемешивают и подвергают механическому легированию в защитной атмосфере с образованием массива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564648
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.811d

Способ нанесения электропроводящего покрытия для электрообогреваемого элемента органического остекления

Изобретение относится к вакуумному нанесению покрытий, а именно к нанесению электропроводящего прозрачного покрытия на полимерную пленку для электрообогреваемого элемента органического остекления. Проводят реактивное магнетронное распыление металлической мишени в атмосфере газовой смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564650
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.8326

Эпоксидное связующее пленочного типа

Изобретение относится к области создания эпоксидных связующих пленочного типа для формования полимерных композиционных материалов (ПКМ), предназначенных для использования в авиационной, машино-, авто-, судостроительной промышленности и других отраслях техники. Эпоксидное связующее пленочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565177
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.832d

Многослойное электропроводящее покрытие на основе термостойкого связующего

Изобретение относится к области молниезащитных электропроводящих покрытий для конструкций из полимерных композиционных материалов, используемых в авиационной промышленности, и касается многослойного электропроводящего покрытия на основе термостойкого связующего. Содержит по меньшей мере два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565184
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.832f

Композиционный слоистый материал и способ его получения

Изобретение относится к авиастроительной промышленности, в частности к слоистым металлополимерным композиционным материалам, и касается композиционного слоистого материала и способа его получения. Материал содержит, по меньшей мере, два слоя алюминиевого сплава, причем каждый алюминиевый слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565186
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.834c

Градиентный металлостеклопластик и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к слоистым алюмополимерным композиционным материалам, предназначенным для применения в силовых элементах планера самолета и их ремонта, а также в других транспортных средствах. Градиентный металлостеклопластик, состоящий из внешних листов высокомодульного Al-Li сплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565215
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86da

Свариваемый сплав на основе титана

Изобретение относится к металлургии, а именно к производству титановых сплавов, и может быть использовано для изготовления деформированных полуфабрикатов, а также отливок, предназначенных для изготовления деталей энергетического и транспортного машиностроения, авиационной и космической техники...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566125
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8dcc

Способ получения полимерных пленок с пористой градиентной структурой

Изобретение относится к способу получения полимерных пленок с пористой градиентной структурой и может быть использовано в качестве разделительных мембран, покрытий, электроизоляционных, гидрофобных и защитных материалов для устройств радио- и микроэлектроники, деталей оптических систем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567907
Дата охранного документа: 10.11.2015
Showing 61-70 of 325 items.
10.10.2015
№216.013.811b

Способ получения композиционного материала на основе ниобия

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к получению высокотемпературных композиционных материалов на основе ниобия с оксидным упрочнением. Порошки для приготовления матрицы перемешивают и подвергают механическому легированию в защитной атмосфере с образованием массива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564648
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.811d

Способ нанесения электропроводящего покрытия для электрообогреваемого элемента органического остекления

Изобретение относится к вакуумному нанесению покрытий, а именно к нанесению электропроводящего прозрачного покрытия на полимерную пленку для электрообогреваемого элемента органического остекления. Проводят реактивное магнетронное распыление металлической мишени в атмосфере газовой смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564650
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.8326

Эпоксидное связующее пленочного типа

Изобретение относится к области создания эпоксидных связующих пленочного типа для формования полимерных композиционных материалов (ПКМ), предназначенных для использования в авиационной, машино-, авто-, судостроительной промышленности и других отраслях техники. Эпоксидное связующее пленочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565177
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.832d

Многослойное электропроводящее покрытие на основе термостойкого связующего

Изобретение относится к области молниезащитных электропроводящих покрытий для конструкций из полимерных композиционных материалов, используемых в авиационной промышленности, и касается многослойного электропроводящего покрытия на основе термостойкого связующего. Содержит по меньшей мере два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565184
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.832f

Композиционный слоистый материал и способ его получения

Изобретение относится к авиастроительной промышленности, в частности к слоистым металлополимерным композиционным материалам, и касается композиционного слоистого материала и способа его получения. Материал содержит, по меньшей мере, два слоя алюминиевого сплава, причем каждый алюминиевый слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565186
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.834c

Градиентный металлостеклопластик и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к слоистым алюмополимерным композиционным материалам, предназначенным для применения в силовых элементах планера самолета и их ремонта, а также в других транспортных средствах. Градиентный металлостеклопластик, состоящий из внешних листов высокомодульного Al-Li сплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565215
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86da

Свариваемый сплав на основе титана

Изобретение относится к металлургии, а именно к производству титановых сплавов, и может быть использовано для изготовления деформированных полуфабрикатов, а также отливок, предназначенных для изготовления деталей энергетического и транспортного машиностроения, авиационной и космической техники...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566125
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8dcc

Способ получения полимерных пленок с пористой градиентной структурой

Изобретение относится к способу получения полимерных пленок с пористой градиентной структурой и может быть использовано в качестве разделительных мембран, покрытий, электроизоляционных, гидрофобных и защитных материалов для устройств радио- и микроэлектроники, деталей оптических систем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567907
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8fb7

Волокнистый композиционный материал с матрицей на основе ниобия

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокотемпературным композиционным материалам на основе ниобия, упрочненным оксидными волокнами, применяемым для изготовления конструкционных деталей авиационного назначения. Волокнистый композиционный материал содержит матрицу и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568407
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.92cd

Способ осаждения износостойкого покрытия на алюминиевые сплавы с высоким содержанием кремния

Изобретение относится к области осаждения износостойких комбинированных покрытий для защиты поверхностей алюминиевых сплавов от воздействия агрессивных сред и износа, в частности для защиты алюминиевых литейных сплавов с высоким содержанием кремния, и может быть использовано в авиационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569199
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД