×
20.02.2019
219.016.be49

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОРОШКООБРАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области газофазной металлургии, в частности к получению композиционных металлокерамических материалов. Предложен способ осаждения металлических покрытий на керамические порошкообразные материалы в кипящем слое, заключающийся в водородном восстановлении галогенидов металлов при температуре пиролиза 700-1250°С. Отличие предложенного способа от известных заключается в том, что порошкообразный карбид циркония перед водородным восстановлением обрабатывают в кипящем слое водородом при температуре 200-300°С в течение 10-30 мин, затем в парах низших йодидов циркония ((ZrJ, ZrJ, ZrJ) при температуре 200-300°С в течение 10-60 мин. Предварительная обработка порошка перед металлизацией позволяет полностью предохранить его поверхность от коррозионного воздействия галогенидов на последующих стадиях осаждения металлических покрытий при температурах водородного восстановления 700°С и более.

Изобретение относится к области газофазной металлургии, в частности к получению композиционных металлокерамических материалов

Металлические покрытия на керамических порошкообразных материалах являются основой для формирования матрицы при получении композиционных материалов.

В качестве металлических покрытий, осажденных из хлоридных или фторидных систем при температурах пиролиза 700°С и более, рассматриваются Si, Zr, Nb, W, Mo, Re и др.; порошкообразными материалами являются карбиды, нитриды, оксиды тугоплавких металлов, например ZrC, TiC, TiO2, Al2O3, UO2, UC, WC, TiN, ZrN и др. (Королев Ю.М., Столяров В.И. Восстановление фторидов тугоплавких металлов водородом. М.: Металлургия, 1981,184 с.).

Для получения металлических покрытий пользуются в основном методом пиролиза или водородного восстановления галогенопроизводных металлов в условиях псевдоожиженного слоя керамических порошкообразных материалов (Емельянов B.C., Евстюхин А.И., Шулов В.А. Теория процессов получения чистых металлов, сплавов и интерметаллидов. М.: Энергоатомиздат, 1983, 144 с., а также: Патент США №3234007, 1966; Патент США №3399981, 1968; Патент Великобритании №997153, 1965).

Известен способ осаждения покрытий из Ti, Zr и др. в вакууме за счет диспропорционирования на нагретой до 1100-1300°С подложке тетрайодида титана (TiJ4), циркония (ZrJ4) (Ягодин Г.А., Синегрибова О.А., Чекмарев A.M. Технология редких металлов в атомной технике. М.: Атомиздат, 1974, 344 с.; а также Металлургия циркония. Пер. с англ. под редакцией Г.А.Меерсона и Ю.В.Гагариского, М., ИЛ. 1959, 415 с.).

Недостатком данного способа является невозможность осаждения металлических покрытий на порошкообразные материалы, т.к. газотранспортная реакция протекает в вакууме, в условиях которого обеспечить равнодоступность контактирующих фаз по всему реакционному объему не представляется возможным. Также следует учитывать, что практически все керамические материалы при температурах выше 400°С интенсивно реагируют с йодом и его соединениями с металлами.

Известен способ осаждения на металлической подложке Ti-покрытий путем водородного восстановления тетрабромида при 1100-1400°С.Одновременное восстановление TiBr5 и TiBr4 водородом при 1300°С позволяет получать покрытия из сплавов, содержащих от 0 до 100% Ti. Аналогичным образом можно изготовить сплавы с Nb, Zr и другими металлами. (Осаждение из газовой фазы. Под ред. К.Пауэлла, Дж.Оксли и Дж.Блочера мл. Сокращенный перевод с английского. М., Атомиздат, 1970, 472 с.).

Недостатком перечисленных способов осаждения металлических покрытий является то, что практически все галогены (F2, Cl2, Br2, J2) и их соединения с оксидными, нитридными и особенно карбидными материалами начинают интенсивно взаимодействовать при температурах выше 400°С, в то время как температуры осаждения самих металлов находятся на уровне 1000°С и более. Таким образом, начальная стадия наращивания покрытий будет сопровождаться взаимодействием материала подложки (керамики) с галогеном. Процесс газификации подложки (если образуются летучие галогенпроизводные) будет приводить к загрязнению наращиваемого покрытия из металла. Подобные загрязнения приводят к существенному изменению физико-механических и теплофизических характеристик металлических покрытий. В зависимости от характера и степени взаимодействия галогена с подложкой будет неконтролируемо изменяться величина сцепления покрытия и, следовательно, потребительские свойства гранулята.

Наиболее близким аналогом-прототипом заявленного изобретения по совокупности существенных признаков является способ осаждения металлических покрытий на керамические порошкообразные материалы, включающий предварительную обработку порошкообразных материалов в кипящем слое и последующее осаждение металлического покрытия в кипящем слое путем восстановления соединений металлов (см. ЕР 1462539, опубл. 29.09.2004, формула изобретения и абзацы [0001]-[0002], [0035]-[0042]).

Недостатком указанного способа, так же, как и предыдущего, является взаимодействие подложек с галогенидом, загрязнение металлического покрытия примесями из подложки. В зависимости от степени и характера взаимодействия галогена с подложкой конечный продукт (гранулят) будет содержать неконтролируемое количество галогена, что будет сказываться в дальнейшем на его эксплуатационных характеристиках. Из выше сказанного следует, что для получения порошковых материалов с металлическими покрытиями требуется повышение их коррозионной стойкости при одновременной возможности получения этих покрытий с заданными свойствами.

Перед авторами предложенного технического решения стояла задача повышения коррозионной стойкости керамического порошка из карбида циркония при осаждении на порошок циркониевого покрытия из галогенидных систем в кипящем слое.

Поставленная задача решается тем, что порошок карбида циркония перед водородным восстановлением обрабатывают в кипящем слое водородом при температуре 200-300°С в течение 10-30 мин в парах низших йодидов циркония (ZrJ, ZrJ2, ZrJ3) при температуре 200-300°С в течение 10-60 мин, а после обработки подают в зону псевдоожижения для осаждения циркониевого покрытия при температуре 700-1250°С.

Причинно-следственная связь между существенными признаками и техническим результатом заключается в следующем. Термическая обработка керамического порошкообразного материала из карбида циркония, как установлено экспериментально, приводит к образованию гидридных структур, в основном локализующихся по границам зерен материала. Для большинства металлов IVa и Va групп гидридные структуры являются устойчивыми до температур 400-600°С. При термической обработке керамических порошкообразных материалов в парах низших йодидов циркония (ZrJ, ZrJ2, ZrJ3) при температурах 200-300°С протекают процессы диспропорционирования этих йодидов по схеме, например, ZrJ3↑→Zr↓+3J↑. Экспериментально установлено, что скорость протекания подобных превращений очень мала. Однако, наряду с образованием на предшествовавшей стадии водородной обработки локальных гидридных структур, обработка в парах низших оксидов приводит к пассивации поверхности керамического порошкового материала. Это позволяет полностью предохранить поверхность от коррозионного воздействия галогенидов на последующих стадиях осаждения циркониевого покрытия при температурах водородного восстановления 700°С и более.

Таким образом, каждая из предшествующих процессу осаждения металлических покрытий стадий обработки порошкообразного карбида циркония в кипящем слое выполняет следующие пассивирующие поверхность функции:

образование гидридных структур на границах зерен поликристаллического материала;

формирование зародышей металлической (циркониевой) фазы на наиболее активных (энергетически активных) участках керамического материала.

В качестве примера осуществления предлагаемого способа приведем следующий.

Перед осаждением циркониевого покрытия микросферы из ZrC диаметром около 500 мкм обрабатывались в аппарате кипящего слоя при температуре 300°С водородом в течение 20 мин. После этого при температуре 300°С ZrC-микросферы обрабатывались в течение 20 мин в парах низших йодидов циркония. Осаждение Zr покрытий на завершающей стадии осуществляли при температуре пиролиза 1250°С из смеси ZrCl4-H2-Ar в кипящем слое. Результаты металлографических исследований показали отсутствие взаимодействия карбидциркониевой подложки с HCl.

Способосажденияметаллическихпокрытийнакерамическиепорошкообразныематериалы,включающийпредварительнуюобработкупорошкообразныхматериаловвкипящемслоеипоследующееосаждениеметаллическогопокрытиявкипящемслоепутемвосстановлениясоединенийметаллов,отличающийсятем,чтокерамическийпорошоккарбидацирконияпередводороднымвосстановлениемобрабатываютвкипящемслоеводородомпритемпературе200-300°Свтечение10-30мин,затем-впарахнизшихйодидовциркония:ZrJ,ZrJ,ZrJпритемпературе200-300°Свтечение10-60мин,апослеобработкипорошокподаютвзонупсевдоожиженияиосаждаютметаллическоециркониевоепокрытиепритемпературе700-1250°С.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 15 items.
20.02.2019
№219.016.beb3

Способ отгонки водорода из засыпки порошка гидрида циркония

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к способам, применяемым при изготовлении стержней топливных сердечников керметных тепловыделяющих элементов ядерных реакторов различного назначения. Сущность изобретения: откачку камеры производят до давления 10 мм рт.ст.,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399967
Дата охранного документа: 20.09.2010
20.02.2019
№219.016.c046

Микротвэл ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к микротвэлам ядерного реактора. Микротвэл ядерного реактора содержит топливную микросферу на основе UO и многослойное защитное покрытие. Защитное покрытие состоит из последовательно нанесенных на топливную микросферу слоев из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333555
Дата охранного документа: 10.09.2008
20.02.2019
№219.016.c04b

Микротвэл для сверхвысокотемпературного ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к сверхвысокотемпературным реакторам космического применения. Микротвэл для сверхвысокотемпературного ядерного реактора содержит топливную микросферу на основе UC-ZrC и четырехслойное покрытие. Первый от топливной микросферы слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333551
Дата охранного документа: 10.09.2008
29.03.2019
№219.016.f1d0

Керметный тепловыделяющий элемент водо-водяного ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к конструкции керметных тепловыделяющих элементов, применяемых в ядерных реакторах с водяным теплоносителем. Керметный тепловыделяющий элемент водо-водяного ядерного реактора состоит из циркониевой оболочки, тепловыделяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313142
Дата охранного документа: 20.12.2007
29.03.2019
№219.016.f341

Микротвэл ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к микросферическому топливу с керамическими покрытиями. Микротвэл ядерного реактора содержит топливную микросферу из UO и многослойное покрытие, состоящее из последовательно нанесенных на топливную микросферу слоев из низкоплотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333550
Дата охранного документа: 10.09.2008
29.03.2019
№219.016.f344

Микротвэл ядерного реактора с трехслойным защитным покрытием топливной микросферы

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к микротвэлам ядерного реактора. Микротвэл ядерного реактора с трехслойным защитным покрытием топливной микросферы, в котором первый от топливной микросферы слой выполнен из композиции углерод-карбид кремния с содержанием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333552
Дата охранного документа: 10.09.2008
29.03.2019
№219.016.f34b

Микротвэл ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к микротвэлам ядерного реактора. Микротвэл ядерного реактора содержит топливную микросферу и многослойное защитное покрытие, состоящее из последовательно нанесенных на топливную микросферу слоев из пироуглерода низкой плотности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333553
Дата охранного документа: 10.09.2008
29.03.2019
№219.016.f375

Способ изготовления керметного стержня топливного сердечника тепловыделяющего элемента ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к способам изготовления керметных стержней топливных сердечников тепловыделяющих элементов (твэл) ядерных реакторов различного назначения. В трубу из циркониевого сплава засыпают определенное количество порошков ядерного топлива и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305334
Дата охранного документа: 27.08.2007
29.03.2019
№219.016.f376

Заготовка стержня топливного сердечника керметного тепловыделяющего элемента ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к конструкции заготовки, используемой при прессовании стержней топливных сердечников керметных тепловыделяющих элементов (твэл) ядерных реакторов различного назначения. Заготовка стержня состоит из трубы, изготовленной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305333
Дата охранного документа: 27.08.2007
29.03.2019
№219.016.f3b7

Микротвэл ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к микротвэлам ядерного реактора. Микротвэл ядерного реактора содержит топливную микросферу из делящегося материала и многослойное защитное покрытие. Защитное покрытие состоит из последовательно нанесенных на микросферу слоев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368964
Дата охранного документа: 27.09.2009
Showing 1-10 of 28 items.
27.10.2013
№216.012.7b3d

Способ изготовления топливных стержней с циркониевой оболочкой

Изобретение относится к ядерной технике. Способ может быть использован при изготовлении тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов с керметными топливными стержнями. Блок заготовок топливных стержней размещают в контейнере поверх брикетов рабочей среды из стекла, закрывают контейнер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497211
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7ff3

Контейнер для горячего изостатического прессования заготовок стержней топливного сердечника керметного твэла ядерного реактора

Контейнер предназначен для размещения в нем заготовок стержней сердечников твэлов при горячем изостатическом прессовании и может быть использован при изготовлении твэлов ядерных реакторов различного назначения. В кольцевой проточке на внутренней поверхности цилиндрической трубы установлено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498428
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.12.2013
№216.012.8e6b

Способ переработки уран-молибденовой композиции

Изобретение относится к области гидрометаллургии, в частности к способу переработки уран-молибденовой композиции, представляющей собой брак и отходы ядерного производства. Способ переработки уран-молибденовой композиции согласно изобретению включает окисление уран-молибденовой композиции при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502142
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.02.2014
№216.012.a3ad

Способ изготовления топливных стержней

Изобретение относится к технологиям изготовления топливных стержней, предназначенных для снаряжения сердечников керметных тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Заготовки стержней помещают в цилиндрический контейнер, заплавляют стеклом и переносят контейнер в пресс-форму пресса, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507616
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.02.2014
№216.012.a769

Способ прессования заготовок керметных стержней

Изобретение относится к способам прессования заготовок керметных стержней тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Заготовки, заплавленные силикатом натрия в цилиндрическом контейнере, выполненном из стали с содержанием углерода (0,1-0,35) мас.%, после образования на поверхности контейнера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508572
Дата охранного документа: 27.02.2014
20.04.2014
№216.012.bb3f

Способ обработки оптического изображения сферических частиц топливной загрузки керметного стержня

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано при изготовлении тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов. Согласно способу производят сканирование изображения сферических частиц круговым оптическим пятном и определяют площадь их проекций. Диаметр пятна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513663
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.10.2014
№216.013.02ad

Способ снаряжения сердечников твэлов стержневыми топливными элементами

Изобретение относится к изготовлению тепловыделяющих элементов ядерного реактора. Предложен способ снаряжения сердечников твэлов стержневыми топливными элементами, при котором из партии топливных элементов со средней длиной L случайным образом набирают столбы с количеством элементов n. Если...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532083
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.01.2015
№216.013.1ee7

Способ получения тепловыделяющего элемента высокотемпературного ядерного реактора

Изобретение относится к технологии изготовления тепловыделяющих элементов для высокотемпературных ядерных реакторов. Способ включает изготовление матрицы на основе пластин(2) из углеродных материалов, в которых выполнены посадочные места с заложенными в них микротвэлами (1) с защитными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539352
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.02.2019
№219.016.beb3

Способ отгонки водорода из засыпки порошка гидрида циркония

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к способам, применяемым при изготовлении стержней топливных сердечников керметных тепловыделяющих элементов ядерных реакторов различного назначения. Сущность изобретения: откачку камеры производят до давления 10 мм рт.ст.,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399967
Дата охранного документа: 20.09.2010
20.02.2019
№219.016.bec3

Способ переработки уран-молибденовой композиции

Изобретение относится к области гидрометаллургии, в частности к способу переработки уран-молибденовой композиции, представляющей собой брак и отходы ядерного производства. Сущность изобретения: способ переработки уран-молибденовой композиции включает окисление уран-молибденовой композиции при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395857
Дата охранного документа: 27.07.2010
+ добавить свой РИД