×
08.04.2019
219.016.fe65

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления слоистых стеклометаллокомпозитов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения слоистого стеклометаллокомпозита. Способ включает формирование стеклометаллопакета путем укладки чередующихся пластин из алюминия или его сплава, предварительно выдержанных в течение 5-10 минут в расплаве стекла с температурой стеклования 450-550°С, полученного в системе ВО-NaO-SbO, и охлажденных до комнатной температуры, и листового силикатного стекла. Затем проводят уплотнение и термообработку сформированного стеклометаллопакета при температуре стеклования силикатного стекла в течение 2-3 часов с последующим снижением температуры до комнатной со скоростью 4-6°С/мин. Технический результат - повышение устойчивости стеклометаллокомпозита к разрушению при динамических нагрузках за счет увеличения адгезии между его слоями при одновременном снижении общего веса. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способам соединения разнородных материалов с получением многослойных структур и может найти применение при изготовлении различных конструкций в судостроении, авиастроении, химической, нефтехимической и других отраслях промышленности, в строительстве.

Известен способ получения листового стеклометаллокомпозита (RU 2304117, опубл. 2007.08.10) с использованием для соединения стекла с металлом высокой температуры и давления при условии, что коэффициент температурного расширения у стекла ниже, чем у металла, включающий попеременную укладку металлических пластин и стеклянных листов с последующим разогревом металлических пластин до температуры, обеспечивающей размягчение прилегающих поверхностей стеклянных листов, оставляя в твердом состоянии их внутренний объем, а полученный стеклометаллопакет сдавливают до полного прилегания его слоев по поверхностям соприкосновения. Однако из описания не вполне ясно, на какую именно глубину стеклянные листы прогреваются до температуры размягчения и каким образом ведется за этим контроль, что имеет важное значение, поскольку в непрогретой массе стекла диффузии молекул практически не происходит, неизбежные дефекты и микротрещины, проникающие на глубину до 1 мм от поверхности, не устраняются, при этом качество полученного композита получается неудовлетворительным. Кроме того, при использовании листов из сплавов алюминия имеющаяся на их поверхности прочная, химически стойкая и плавящаяся при температуре выше 2000°С пленка Al2O3 препятствует диффузии молекул стекла в металл и надежному соединению металла и стекла.

Известно ламинированное металлом листовое стекло (KR 100964028, опубл. 2010.06.15), содержащее более одного металлического листа и более одного стеклянного листа, и способ его производства путем склеивания листов металла и листов стекла с помощью помещаемого между ними слоя термопластичной смолы, несущего узор или другие декоративные элементы. Известный способ обеспечивает получение композита чисто декоративного назначения. Термопластичная смола не сообщает ему должной прочности и надежности для использования в качестве конструктивного материала.

Известен способ изготовления листового стеклометаллокомпозита (RU 2505495, опубл. 2014.01.27) в камере на плоском основании с антиадгезионным покрытием, путем последовательного нанесения на упомянутое основание чередующихся слоев расплава металла и расплава стекла, при этом используют металл, имеющий химическое сродство со стеклом. Полученный пакет остужают до температуры стеклования стеклянных листов и отжигают до полной релаксации напряжений и стабилизации стекла в стеклянных листах, после чего понижают его температуру до температуры окружающей среды. Однако получение известным способом стеклометаллокомпозита на основе алюминия и его сплавов и силикатного стекла, тем более многослойного стеклометаллокомпозита, крайне затруднено по следующим причинам. Во-первых, из-за большой разницы температур расплава силикатного стекла (1200-1450°С) и расплава алюминия и его сплавов (около 660°С) невозможно получить плоские слои стекла и алюминия равномерной толщины, поскольку в указанных условиях при заливке расплавленного стекла неизбежно произойдет неконтролируемое и неравномерное перемешивание упомянутых расплавов. Во-вторых, в этих условиях неизбежной является реакция между оксидами кремния и других элементов, входящих в состав стекла, с выделением продуктов реакции и, в частности, оксида алюминия (алюмотермия), в результате которой стекло разрушается.

Известен также способ изготовления листового трехслойного стеклометаллокомпозита (RU 2567584, опубл. 2015.11.10), содержащего лист стекла, размещенный между двумя металлическими листами, имеющими коэффициент температурного расширения, превышающий его величину у стекла. Стеклометаллокомпозит формируют в камере, заполненной нейтральным газом при давлении порядка 105 Па, перемещая в расплаве алюминия, разогретом до температуры, превышающей температуру стеклования используемого листового стекла, лист этого стекла, разогретый до температуры, не превышающей температуру его стеклования, таким образом, чтобы на выходе из камеры температура его поверхности на 10% превышала упомянутую температуру стеклования. Основным недостатком известного способа является невозможность получения многослойного стеклометаллокомпозита, необходимого для его практического применения, где требуются пяти- и семислойные композиты, а также определенная технологическая сложность, связанная с необходимостью тщательного контроля температурного режима.

Наиболее близким к заявляемому является способ изготовления композиционного изделия, включающего слои металлического материала и стекломатериала (RU 2196747, опубл. 20.01.2003), согласно которому поочередно укладывают упомянутые слои, при этом с помощью специальных добавок регулируют коэффициент термического расширения стекломатериала таким образом, чтобы он был ниже, чем у металлического материала примерно в полтора раза, нагревают полученный пакет до температуры размягчения стекломатериала, обжимают до полного прилегания его слоев по поверхностям соприкосновения и выдерживают под давлением до их соединения между собой, после чего отключают нагрев и дают остыть до комнатной температуры.

В случае использования алюминиевых пластин или пластин из его сплавов известный способ не обеспечивает достаточно прочного и равномерного соединения слоев композита, что обусловлено наличием на поверхности алюминия и его сплавов беспористой пленки оксида алюминия Al2O3 малой толщины (2⋅10-5 см), однако химически устойчивой и термостойкой с температурой плавления выше 2000°С, препятствующей диффузии компонентов стекла в металл. Согласно известному способу, изготовление композита проводится при гораздо более низкой температуре (500-700°С), и в результате адгезия между его слоями оказывается слабой (проявляется местами либо практически отсутствует), прочностные характеристики, в частности, устойчивость к ударным нагрузкам, являются низкими.

Задачей изобретения является разработка технологически простого способа изготовления прочного, ударостойкого и одновременно легкого слоистого стеклометаллокомпозита.

Технический результат способа заключается в повышении устойчивости получаемого слоистого стеклометаллокомпозита к разрушению при динамических нагрузках за счет увеличения адгезии между его слоями при одновременном снижении общего веса.

Указанный технический результат достигают способом изготовления слоистого стеклометаллокомпозита, включающим формирование стеклометаллопакета путем укладки чередующихся металлических пластин и слоев листового силикатного стекла, уплотнение и термообработку упомянутого стеклометаллопакета при температуре стеклования силикатного стекла с последующим снижением температуры до комнатной, в котором, в отличие от известного, в качестве металлических пластин используют пластины из алюминия и его сплавов, которые перед укладкой в течение 5-10 минут выдерживают в расплаве легкоплавкого стекла, полученного в системе B2O3-Na2O-Sb2O3, и дают им остыть до комнатной температуры, при этом термообработку сформированного стеклометаллопакета проводят в течение 2-3 часов, а снижение температуры осуществляют со скоростью 4-6°С/час.

В преимущественном варианте осуществления способа алюминиевые пластины выдерживают в расплаве стекла, полученного в системе В2О3-Na2O-Sb2O3, температура стеклования которого составляет 450-550°С.

Способ осуществляют следующим образом.

Пластины из алюминия или его сплава погружают в расплав легкоплавкого борсодержащего стекла, полученного в системе B2O3-Na2O-Sb2O3 при таком количественном соотношении компонентов, которое обеспечивает температуру его стеклования от 450 до 550°С, выдерживают в расплаве при этой температуре в течение 5-10 минут, после чего их вынимают и дают остыть до комнатной температуры. Одновременно часть алюминиевых пластин покрывают этим же легкоплавким борсодержащим стеклом с одной стороны.

Затем из обработанных таким образом пластин и листового стекломатериала, преимущественно силикатного, формируют стеклометаллопакет, принципиальная схема укладки которого схематично показана на чертеже. На плоское дно 1 соответствующей емкости или на поддон укладывают алюминиевую пластину 2, покрытую с одной стороны легкоплавким борсодержащим стеклом непокрытой стороной вниз. Сверху на покрытую легкоплавким стеклом сторону накладывают листовое силикатное стекло 3. Далее чередуют алюминиевые пластины 4, покрытые легкоплавким борсодержащим стеклом с двух сторон, и листовое силикатное стекло 3. В завершение сверху укладывают алюминиевую пластину 2, покрытую борсодержащим легкоплавким стеклом с одной стороны, причем непокрытой стороной наружу, и прижимают металлической крышкой 5 для создания давления на полученный пакет из стекла и металла, необходимого для плотного прилегания слоев формируемого композита по всей поверхности. Массу и размеры крышки 5 выбирают в зависимости свойств листового стекла.

Сформированный стеклометаллопакет, толщина которого определяется назначением композита, содержащий обычно 3-7, преимущественно 5 алюминиевых пластин, помещают в муфельную печь, нагревают до температуры стеклования листового силикатного стекла (около 600°С, в зависимости от состава стекла) и выдерживают при этой температуре в течение 2-3 часов, после чего не вынимая из печи, охлаждают со скоростью 4-6°С/мин до комнатной температуры.

В результате получают прочный стеклометаллокомпозит.

В процессе предварительной обработки пластин, изготовленных из алюминия либо из алюминиевого сплава, в расплаве борсодержащего легкоплавкого стекла при температуре выше 450°С компоненты этого стекла (В2О3, Na2O и Sb2O3) вступают в химическую реакцию с поверхностным слоем упомянутых пластин. Они растворяют оксидную пленку Al2O3, очищают поверхность алюминия или его сплава, и в результате процесса диффузии проникают в поверхностный слой алюминия. В дальнейшем процессе при температурах стеклования силикатного листового стекла происходит активное смешивание компонентов его поверхностного слоя толщиной несколько мкм с компонентами борсодержащего стекла, которые, проникая в поверхностный слой листового стекла, растворяются в нем, устраняя при этом все микротрещины и другие поверхностные дефекты. Образовавшийся в результате по всей поверхности соприкосновения алюминиевых пластин и листового стекла тонкий диффузионный слой, характеризующий взаимное проникновение металла и стекла, обеспечивает прочную связь слоев полученного композита, чему способствует устранение имеющихся в стекле поверхностных дефектов. Примеры конкретного осуществления способа

По известной методике была определена ударная вязкость изготовленных композитов, которая характеризует сопротивление материала разрушению при динамических нагрузках, иными словами, ударному разрушению, и определяется отношением работы, затраченной на разрушение образца, к площади его поперечного сечения в месте излома.

Полученные образцы композита с надрезами Т-образной формы установленного размеров размещали на опорах маятникового копра КММ-50 надрезом в сторону, противоположную удару ножа маятника. Подсчитывали среднее значение ударной вязкости из 5 измерений.

Пример 1

Одну часть пластин толщиной 2 мм, выполненных из сплава алюминия АМг3 (масс. %: Mg 3,2-3,8; Mn 0,3-0,6; Si 0,5-0,8; А1 - остальное), методом погружения покрывали расплавом стекла следующего состава, масс. %: 20 В2О3 - 70 Na2O - 10 Sb2O3 с двух сторон. Одновременно другую, меньшую, часть пластин с помощью металлической щетки покрывали этим же составом с одной стороны. После остывания подготовленных пластин до комнатной температуры (время не контролировали) осуществляли укладку стеклометаллопакета, как описано выше, используя силикатное листовое стекло состава, масс. %: 62 SiO2- 5,5 Al2O3 - 2,6 MgO - 6,5 СаО - 13,6 Na2O - 9,8 В2О3 толщиной 5 мм.

Было приготовлено два стеклометаллопакета: 1) 3 пластины сплава АМг3, обработанного легкоплавким стеклом и 2 листа силикатного стекла; и 2) 5 пластин сплава АМг3, обработанного легкоплавким стеклом и 4 листа силикатного стекла.

После уплотнения пакеты, помещенные на поддон дополнительно прижимали сверху крышкой массой в первом случае 1, во втором - 3 кг и подвергали термообработке при температуре 560°С в течение 3 часов с последующим охлаждением до комнатной температуры со скоростью 4°С в минуту.

Среднее значение ударной вязкости в результате 5 испытаний составило 180±5 кДж/м2, что превышает ударную вязкость стекла (1,5-2,5 кДж/м2) более, чем в 100 раз.

Пример 2

Пластины из алюминия марки А8 (масс. %: Fe 0,06; Si 0,08; общие примеси - не более 0,15; А1 - не менее 99.8) обрабатывали в условиях примера 1. Аналогичным образом собирали два стеклоалюмопакета, используя строительное листовое силикатное стекло состава, масс. %: 71SiO2 - 1,5Al2O3 - 15Na2O - 6СаО - 3MgO - 3В2О3. Собранные и подпрессованные пакеты подвергали термообработке при температуре 650°С в течение 2 часов и охлаждению до комнатной температуры со скоростью 6°С в минуту.

Ударная вязкость составила 230±5 кДж/м2.

Упрочнение связи между слоями полученного композитного материала и уменьшение поверхностных дефектов листового стекла обеспечивает его высокое сопротивление динамическому разрушению.

Таким образом, полученный слоистый стеклометаллокомпозит позволяет расширить круг легких и в то же время прочных конструкционных материалов, хорошо выдерживающих ударные нагрузки.


Способ изготовления слоистых стеклометаллокомпозитов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 125 items.
10.04.2013
№216.012.338b

Способ получения магнитоактивных покрытий на титане и его сплавах

Изобретение относится к области получения тонких пленок магнитных материалов, в частности магнитоактивных оксидных покрытий на титане и его сплавах, и может найти применение при изготовлении электромагнитных экранов и поглотителей электромагнитного и высокочастотного излучения для различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478738
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.04.2013
№216.012.36b7

Способ получения борфторсодержащей энергоемкой композиции

Изобретение относится к борфторсодержащим композициям, которые могут быть использованы в качестве высококалорийных компонентов энергетических конденсированных систем (ЭКС), например порохов, пиротехнических и взрывчатых составов, смесевых твердых ракетных топлив. Сначала к водному гелю,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479560
Дата охранного документа: 20.04.2013
10.06.2013
№216.012.4890

Способ переработки медьсодержащих шламов гальванических производств

Изобретение относится к способам переработки техногенных отходов с извлечением тяжелых металлов и может найти применение при утилизации медьсодержащих шламов гальванических производств для получения товарного продукта в виде бронзы, а также шлаков, пригодных для использования в производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484156
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.07.2013
№216.012.5457

Способ консервации археологических находок из железа и его сплавов

Изобретение относится к области консервации металлических изделий, в частности археологических находок из железа и его сплавов, и может быть использовано в археологии и музейном деле. Способ включает очистку археологического объекта, его гидротермальную обработку в разбавленном щелочном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487194
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.12.2013
№216.012.8d24

Способ получения нанодисперсного фторопласта

Изобретение относится к получению нанодисперсного фторорганического материала, который может быть использован в качестве твердой смазки, а также в составе композиций для приборов, устройств, машин и механизмов, в том числе, масляных композиций для двигателей и трансмиссий автомобилей. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501815
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.906f

Способ получения углеродного наноматериала и углеродный наноматериал

Изобретение может быть использовано в производстве катализаторов, электродов, токопроводящих элементов, фильтров. Твердый политетрафторэтилен (ПТФЭ) подвергают пиролизу без доступа воздуха в плазме импульсного высоковольтного электрического разряда при атмосферном давлении с амплитудой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502668
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.02.2014
№216.012.a25e

Способ обработки смеси оксидов ниобия и/или тантала и титана

Изобретение относится к области гидрометаллургии редких металлов. Способ обработки смеси оксидов ниобия и/или тантала и титана для отделения ниобия и/или тантала от титана включает растворение смеси при нагревании в растворе фтористоводородной кислоты с получением фторидного раствора. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507281
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.02.2014
№216.012.a5b1

Способ получения кальций-фосфатных стеклокерамических материалов

Изобретение относится к медицине. Описан способ получения кальций-фосфатных стеклокерамических материалов, который может быть использован в медицине, а именно в стоматологии и ортопедии для производства медицинских материалов, стимулирующих восстановление дефектов костной ткани, для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508132
Дата охранного документа: 27.02.2014
10.06.2014
№216.012.cd06

Способ формирования покрытий пентаоксида тантала на подложке

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для изготовления материалов, содержащих пленочные структуры с новыми электрическими, магнитными и оптическими характеристиками, в частности, для получения имплантатов, обладающих электретными свойствами. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518257
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.06.2014
№216.012.d447

Способ получения оптически активной стеклокерамики на основе фторидных стекол, допированных соединениями рзэ

Изобретение относится к области получения оптически активной стеклокерамики на основе фторидных стекол и может быть использовано на предприятиях стекольной и оптической промышленности для получения материалов, проводящих лазерное излучение. Способ включает введение нанопорошка фторида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520114
Дата охранного документа: 20.06.2014
Showing 1-10 of 12 items.
20.06.2014
№216.012.d447

Способ получения оптически активной стеклокерамики на основе фторидных стекол, допированных соединениями рзэ

Изобретение относится к области получения оптически активной стеклокерамики на основе фторидных стекол и может быть использовано на предприятиях стекольной и оптической промышленности для получения материалов, проводящих лазерное излучение. Способ включает введение нанопорошка фторида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520114
Дата охранного документа: 20.06.2014
20.01.2015
№216.013.1f4e

Способ получения фторидных стекол

Изобретение относится к технологии стекла. Способ получения фторидных стекол включает подготовку шихты из смеси фторидов металлов, ее плавление в сухой инертной атмосфере, гомогенизацию расплава и последующее охлаждение. В процессе подготовки шихты к плавлению смесь исходных фторидов в заданном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539455
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1fcc

Способ получения диоксида циркония

Изобретение относится к способу получения диоксида циркония. Способ включает пирогидролиз в газовой фазе фторсодержащих солей циркония в присутствии водяного пара. В качестве соли циркония используют тетрафторид циркония. Пирогидролиз осуществляют прогревом реактора до 900-950°C, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539581
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1fcd

Способ получения диоксида титана

Изобретение относится к способу получения диоксида титана. Способ включает пирогидролиз в газовой фазе фтораммониевых солей титана в присутствии водяного пара. Пирогидролиз осуществляют с прогревом реактора до 450-500°C при температуре водяного пара от 700 до 1200°C, предпочтительно 900-1000°C,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539582
Дата охранного документа: 20.01.2015
13.01.2017
№217.015.84ad

Система акустической томографии гидрофизических и геофизических полей в морской среде

Предлагаемое техническое решение представляет собой разработку структуры и принципов эксплуатации системы дальней (просветной) акустической томографии характеристик гидрофизических и геофизических полей среды и морского дна, а также контроль их пространственно-временной динамики. Информационные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602993
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8833

Способ акустической томографии гидрофизических и геофизических полей в морской среде

Изобретение относится к гидрофизике, геофизике и может быть использовано в решении задач комплексного мониторинга гидрофизических и геофизических полей, формируемых естественными и искусственными источниками, процессами и явлениями океана и земной коры. Такие поля формируются морскими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602770
Дата охранного документа: 20.11.2016
09.06.2018
№218.016.602b

Перфорированная конструкция обшивки летательного аппарата с комбинированными отверстиями и демпфирующей полостью

Изобретение относится к области авиации. Перфорированная конструкция обшивки летательного аппарата с комбинированными отверстиями и демпфирующей полостью содержит наружную обшивку, имеющую множество пространственно распределенных перфорационных отверстий, проходящих через нее, выполненную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656918
Дата охранного документа: 07.06.2018
06.07.2018
№218.016.6cc4

Горизонтально-развитая радиогидроакустическая система мониторинга гидрофизических и геофизических полей объектов и морской среды

Изобретение относится к гидроакустике и предназначено для использования в параметрических системах контроля, обеспечивающих мониторинг характеристик гидрофизических и геофизических полей, формируемых естественными источниками, сейсмическими процессами и опасными явлениями (например, внутренними...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660311
Дата охранного документа: 05.07.2018
19.04.2019
№219.017.2fd4

Способ изготовления цилиндрической оболочки прочного корпуса подводного аппарата

Изобретение относится к морской технике и касается технологии изготовления прочного корпуса подводного аппарата. Сущность изобретения заключается в том, что цилиндрическую оболочку прочного корпуса подводного аппарата формируют из стеклянного слоя, облицованного металлическим покрытием в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337036
Дата охранного документа: 27.10.2008
09.08.2019
№219.017.bd46

Способ изготовления цилиндрического корпуса подводного аппарата

Изобретение относится к технологии формирования слоистых стеклометаллокомпозитов и может найти применение при изготовлении изделий и конструкций повышенной прочности, в частности в судостроении при изготовлении корпусов подводных аппаратов. Цилиндрический корпус подводного аппарата формируют из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696536
Дата охранного документа: 02.08.2019
+ добавить свой РИД