×
10.07.2019
219.017.b01b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА АЛМАЗ - КАРБИД КРЕМНИЯ - КРЕМНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам обработки поверхности деталей из композиционных материалов типа «алмаз - карбид кремния - кремний» и может быть использовано, в частности, при изготовлении инструмента и конструкционных деталей для машиностроения. Способ обработки характеризуется тем, что подвергаемую обработке поверхность детали из композиционного материала совмещают с аналогичной по форме поверхностью стальной пластины и осуществляют термообработку в вакууме в несколько стадий, заменяя на каждой стадии стальную пластину. Все термообработки, кроме последней, проводят при 1210-1250°С, а последнюю термообработку проводят при 1150-1190°. В качестве стальной пластины используют пластину, изготовленную из нелегированной стали с содержанием углерода менее 1,0 мас.%. При температурах 1210-1250°С происходит активное растворение в стали алмазных зерен и карбидокремниевой матрицы. Наиболее интенсивно процесс протекает в течение 1-2 минут, за которые происходит удаление 30-100 мкм материала. Последняя термообработка нужна для уменьшения шероховатости композита. Технический результат изобретения - удаление с поверхности алмаз-карбидокремниевого композита слоя определенной толщины. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к методам обработки поверхности композиционных материалов, которые могут быть использованы в качестве конструкционных деталей машиностроения и в качестве инструмента.

Композиционные материалы алмаз - карбид кремния - кремний обладают хорошей комбинацией свойств: высокий модуль упругости, высокая твердость и высокая теплопроводность. Поэтому они представляют интерес для применения в различных областях машиностроения. Получение таких материалов описано в ряде патентов [1-3].

Однако высокая твердость композитов крайне затрудняет обработку изготовленных из них деталей традиционными методами: входящие в структуру материала алмаз и карбид кремния крайне негативно воздействуют на обрабатывающий инструмент, приводя к его быстрому износу. При этом сам композиционный материал практически не изнашивается (не обрабатывается). Поэтому весьма актуальным является поиск нетрадиционных методов обработки таких композитов.

Известен способ обработки самого твердого в природе материала - алмаза, описанный в патенте США №4339304 [1982 г., кл. COIB 31/00]. Способ включает в себя приведение алмаза в контакт с пластиной, изготовленной из металла или сплава, способного растворять углерод при температурах 600-1800°С, в вакууме или газовой атмосфере. При этом предпочтительно использовать такие металлы, как железо, никель, платина, или их сплавы. Сущность известного способа состоит в термодиффузионных процессах, протекающих на границе алмаз/металл. При высоких температурах происходит активное растворение углерода (из которого сформирован алмаз) в металле. За счет этого по окончании термообработки с поверхности алмаза удаляется слой определенной толщины.

Недостатком известного способа является то, что он не может быть использован для обработки поверхности композитов алмаз-карбид кремния-кремний, т.к. в отличие от алмаза, в его структуру входят другие фазы, а именно кремний и карбид кремния.

Задачей изобретения является устранение указанного недостатка и обеспечение обработки поверхности деталей из композиционных материалов алмаз - карбид кремния - кремний.

Указанный технический результат достигается тем, что при обработке композита его поверхность совмещают с поверхностью стальной пластины и осуществляют термообработку в вакууме при температуре 1150-1250°С. При этом процесс повторяют несколько раз. Все термообработки, кроме последней, проводят при температуре 1210-1250°С, а последнюю термообработку - при 1150-1190°С. При каждой термообработке используют новую стальную пластину.

Предпочтительно использование пластин, изготовленных из нелегированных сталей с содержанием углерода менее 1 мас.%.

Выполненные эксперименты показали, что проведение термообработок (кроме последней) при температуре ниже 1210°С обеспечивает низкую производительность процесса за счет малой скорости растворения в металле карбида кремния и кремния в этих условиях. Проведение термообработки при температурах выше 1250°С нецелесообразно, т.к. повышение температуры не приводит к интенсификации процесса, но усложняет технологический процесс. Последняя термообработка, как будет показано ниже, ставит своей целью удаление с поверхности выступов, сформированных алмазными зернами. Поэтому в этом случае термообработку осуществляют при температуре не ниже 1150°С, т.к. при более низких температурах процесс протекает медленно и неустойчиво. При температуре выше 1190°С не удается добиться требуемого качества поверхности. Предпочтительно использовать стальные пластины из нелегированных сталей с содержанием углерода менее 1 мас.%, т.к. при большем содержании углерода в стали процесс происходит с заметно меньшими скоростями.

Сущность предлагаемого технического решения состоит в следующем. Композит алмаз - карбид кремния - кремний сформирован из алмазных зерен, связанных между собой матрицей, состоящей из карбида кремния и кремния. Соотношение фаз в материале может быть различным, но в большинстве случаев содержание алмаза 40-70%об., карбида кремния 25-50%об., кремния 5-15%об. Таким образом, состав материала сформирован двумя химическими элементами: кремнием и углеродом. Предлагаемый способ основан на термодиффузионном растворении в металле (стали) кремния и углерода. Хорошо известно, что железо активно образует твердые растворы и химические соединения с кремнием и углеродом. Именно эти процессы были положены в основу создания широкой номенклатуры сталей и чугунов. В ходе выполненных экспериментов было установлено, что при термообработке композиционного материала алмаз - карбид кремния - кремний, находящегося в контакте со сталью (например, две пластины, одна из которых представляет собой обрабатываемую деталь из композиционного материала, а другая - из стали, наложенные друг на друга) при температуре выше 1150°С происходит уменьшение размеров композита (высоты пластины) и уменьшение шероховатости поверхности за счет растворения поверхностного слоя в металле. Однако в этих условиях травление алмазных зерен происходит более интенсивно, чем карбидокремниевой матрицы композита. Было установлено, что процесс травления активизируется при температурах выше 1210°С. Отмечено, что в этом случае происходит активное растворение в стали не только алмазных зерен, но и карбидокремниевой матрицы. Причем скорость травления матрицы даже превышает скорость травления алмазных зерен.

Было установлено, что скорость термодиффузионного растворения компонентов композита в стали значительно снижается во времени: наиболее интенсивно процесс протекает в течение 1-2 минут, за которые происходит удаление 30-100 мкм материала. Поэтому для более глубокой обработки композита стадию термодиффузионной обработки повторяют несколько раз, используя в каждом случае новые стальные пластины. Как уже отмечалось, особенность термообработки при температурах 1210-1250°С состоит в том, что скорость травления карбидокремниевой матрицы выше скорости травления алмаза. Поэтому поверхность композита после такой обработки имеет относительно высокую шероховатость, сформированную выступающими алмазными зернами. Для уменьшения шероховатости уже обработанного в нужный размер композита осуществляют дополнительную стадию термообработки, проводимую при температуре 1150-1190°С. Активное растворение алмазных зерен в стали при этих условиях позволяет удалить выступы на поверхности и уменьшить шероховатость поверхности композита.

Следующий пример подтверждает сущность предлагаемого технического решения.

Пример. Обработке подвергают пластину 9×9 мм и толщиной 3,02 мм из композиционного материала состава: алмаз 59%об., карбид кремния 34%об., кремний 7%об. Для проведения обработки пластину из композита укладывают на пластину из стали марки Ст10 (содержание углерода в стали 0,1 мас.%) размером 20×20×3 мм, отшлифованной до Rz=2 мкм. Собранные вместе пластины помещают в трубную ламповую печь, обеспечивающую нагрев обрабатываемых материалов галогеновыми лампами. Термообработку проводят в вакууме 0,1 мм рт.ст. при температуре 1240°С в течение 2 минут. После термообработки стальную пластину удаляют. Толщина пластины из композита после термообработки 2,94 мм. Повторную термообработку осуществляют тем же образом, что и первую, при этом используют новую (нетермообработанную) стальную пластину. Толщина пластины из композита после второй термообработки 2,88 мм. После двух проведенных термообработок поверхность пластины образована выступающими из карбидокремниевой матрицы зернами алмаза. Третью - окончательную обработку осуществляют аналогично первым двум, но при температуре 1160°С в течение 1 минуты. После окончательной обработки происходит выравнивание поверхности: отсутствует выступание зерен алмаза над карбидокремниевой матрицей композита. Толщина пластины композита 2,84 мм. Тем самым за счет проведения трех термообработок пластина из композиционного материала обработана по толщине на 0,18 мм.

Таким образом, реализация предлагаемого способа позволяет обрабатывать композиты алмаз - карбид кремния с довольно высокой производительностью, обеспечивая при этом большой съем материала высокой твердости.

Источники информации

1. Патент РФ №2131805, кл. B24D 3/16.

2. Патент РФ №2151126, кл. С04В 35/52.

3. Патент РФ №2206502, кл. С01В 31/06.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 141-150 of 251 items.
27.02.2016
№216.014.bf1e

Способ получения полидисперсного порошка карбида бора

Изобретение относится к производству неорганических соединений, конкретно к карботермическому способу получения полидисперсных порошков карбида бора, предназначенных для получения на их основе абразивных порошков для шлифования и ударопрочной керамики. Способ включает смешивание борной кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576041
Дата охранного документа: 27.02.2016
27.02.2016
№216.014.c12c

Способ термической обработки изделий из высокопрочных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии термической обработки изделий из высокопрочных алюминиевых сплавов для использования в судостроении и конструкциях, эксплуатирующихся в морских условиях, авиакосмической технике, транспортном машиностроении. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576283
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.02.2016
№216.014.c22f

Аппарат на воздушной подушке

Изобретение относится к авиации и касается аппаратов на воздушной подушке (АВП) с системами демпфирования колебаний по высоте и автоматического управления по углам крена и тангажа. АВП содержит ограждение ВП, снабженное воздуховодом, расположенным вдоль периметра корпуса и разделенным на две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574649
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c32e

Способ увеличения подъемной силы самолета и устройство для его реализации

Способ и устройство увеличения аэродинамической подъемной силы самолета с силовой установкой, имеющей сопло, расположенное у задней кромки крыла. Для увеличения подъемной силы самолета с силовой установкой, имеющей сопло в области задней кромки крыла, используют нижнюю внешнюю поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574676
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.06.2016
№217.015.044a

Состав эпоксибисмалеимидной смолы и способ ее получения

Изобретение относится к области получения полимерных композиционных материалов, применяемых в авиакосмической технике, в частности к составу эпоксибисмалеимидной смолы и способу получения состава. Состав эпоксибисмалеимидной смолы содержит в мас.%: 29,2-47,6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587169
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2bd1

Способ определения термомеханических характеристик материалов, обладающих эффектом памяти формы

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов с памятью формы, а именно сплавов на основе никелида титана, и может быть использовано во всех областях народного хозяйства для определения и контроля радиальных напряжений термомеханического возврата, необходимых для обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579174
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2c3d

Способ повышения чувствительности электромагнитных датчиков пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения скорости потока электропроводящей жидкости, например морской воды. Способ повышения чувствительности электромагнитных датчиков пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей согласно изобретению включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579805
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.38e7

Пьезоакселерометр

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров ускорения в виброметрии, сейсмологии и акустики. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является измерение трех компонент вектора ускорения с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582910
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3c71

Распылитель форсунки

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к распылителям топливных форсунок двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Предложен распылитель топливной форсунки, содержащий корпус 1 с топливоподающими каналами 2, кольцевой полостью 3 высокого давления, отверстиями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583199
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.41b3

Электроизоляционный эпоксидный лак

Изобретение относится к эпоксидным электроизоляционным составам, в частности составам на основе эпоксидных или полиэфирных смол в органическом растворителе, и может быть использовано в производстве изделий радиотехники и электроники, к которым предъявляются высокие требования по электрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584734
Дата охранного документа: 20.05.2016
Showing 41-47 of 47 items.
29.03.2019
№219.016.ed52

Пластинчатый теплообменник для гидрогенизационных установок вторичной переработки нефти

Изобретение относится к устройствам для проведения теплообменных процессов между двумя средами через стенку и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. В пластинчатом теплообменнике для гидрогенизационных установок вторичной переработки нефти, имеющем вертикальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683007
Дата охранного документа: 25.03.2019
29.03.2019
№219.016.ef37

Металлизированная пластина алмаза и способ ее изготовления

Изобретения могут быть использованы для монтажа элементов электронной техники. Техническим результатом изобретения является обеспечение высоких электрофизических параметров путем исключения деградации свойств пластины алмаза, при сохранении высокой адгезии металла к алмазу. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285977
Дата охранного документа: 20.10.2006
19.06.2019
№219.017.8a9a

Металлизированная пластина алмаза для изделий электронной техники

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано для монтажа и одновременно для отвода тепла от активных элементов как отдельных изделий электронной техники, так и радиоэлектронных устройств различного назначения. Сущность изобретения: металлизированная пластина алмаза для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436189
Дата охранного документа: 10.12.2011
29.06.2019
№219.017.9e8b

Способ радиоэкологического мониторинга промышленного региона

Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности к радиоэкологическому мониторингу промышленного региона при оценке радиационной обстановки в регионе и влияния специализированных предприятий на радиоактивное загрязнение окружающей среды, оценке доз облучения населения. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002362186
Дата охранного документа: 20.07.2009
02.07.2019
№219.017.a2f3

Способ изготовления подложки зеркала из карбидокремниевой керамики

Изобретение относится к области оптического машиностроения, к области изготовления оптических зеркал, и может быть использовано в области лазерной техники, оптоэлектроники, информационной и силовой оптики, в системах оптической локации и поиска. Способ изготовления подложки зеркала из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692921
Дата охранного документа: 28.06.2019
25.03.2020
№220.018.0fa6

Способ изготовления пористых нанокомпозитных кремниевых гранул

Изобретение относится к композиционным материалам для сохранения окружающей среды, для медицины и для фармакологии. При изготовления пористых нанокомпозитных кремниевых гранул используют нанопорошок кремния, а его суспензию приготавливают путем смешивания этого порошка с кремнезолем, полученным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717521
Дата охранного документа: 23.03.2020
24.04.2020
№220.018.184d

Способ хирургического лечения первичных и метастатических опухолей позвоночника

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, травматологии и ортопедии, и может быть использовано для лечения больных с онкологическими поражениями позвоночника. Способ включает хирургический доступ к пораженной области позвоночника, стабилизацию позвоночника транспедикулярной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719648
Дата охранного документа: 21.04.2020
+ добавить свой РИД