×
25.07.2019
219.017.b89e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БРИКЕТОВ ТИТАНОВЫХ С ФЛЮСОМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002695397
Дата охранного документа
23.07.2019
Аннотация: Изобретение относится к порошковой технологии, а именно к способам получения изделий из порошковых композиций на основе титана, в частности титановых брикетов с флюсом. Может использоваться для легирования титаном алюминиевых сплавов, применяемых в ракетостроительной, авиационной, автомобильной и других отраслях промышленности. Из титанового порошка с размерами частиц от 1,0 до 3,2 мм и калия хлористого электролитного с размерами частиц от 1,0 до 2,0 мм готовят двухкомпонентную смесь при следующем соотношении компонентов, мас.%: титановый порошок - 80, калий хлористый электролитный - 20. Перед прессованием двухкомпонентную смесь перемешивают в течение 30-50 минут, а затем прессуют при удельном давлении 15-17 МПа. Обеспечивается получение брикетов заданной плотности с прочностью, оптимальной для их транспортировки. 2 пр.

Изобретение относится к порошковой технологии, а именно к способам получения изделий из порошковых композиций на основе титана, в частности брикетов титановых с флюсом, которые могут быть использованы для легирования титаном алюминиевых сплавов, применяемых в ракетостроительной, авиационной, автомобильной и других отраслях промышленности, в которых используются высоколегированные литейные и деформируемые алюминиевые сплавы.

Известен способ получения лигатур для производства алюминиевых сплавов (патент на изобретение РФ №2208656, опубл. 20.07.2003 г., бюл. №20), включающий смешивание грубых порошков активных металлов дисперсностью от 0,1 до 3,0 мм с последующим прессованием. Полученный брикет имеет плотность от 0,5 до 0,95 от теоретической плотности смеси порошков активных металлов. При нагревании в расплаве обрабатываемого металла происходит синтез компонентов брикета.

Недостатком указанного способа является налипание порошковой композиции на стенки матрицы, что нарушает процесс прессования, и ухудшает физико-механические свойства полученных брикетов.

Известен способ получения таблетированной титановой лигатуры для алюминиевых сплавов (патент на изобретение РФ №2636212, опубл. 21.11.2017 г., бюл. №33), по количеству общих признаков принятый за ближайших аналог-прототип. Способ включает смешивание порошков активных металлов и их прессование. В качестве порошков активных металлов используют титановые порошки гранулометрического состава от 0,25 до 0,50 мм в количестве от 25 до 35% и от 1,5 до 2,0 мм в количестве от 40 до 50%, их смешивание совместно с порошками легкоплавкого флюса в количестве не менее 18% и мелассой. Прессование смеси осуществляют при давлении от 250 до 300 кг/см2 с получением брикетов в виде таблетки с ее последующим обжигом при температуре от 80 до 100°С в течение от 60 до 90 мин.

Недостатками известного способа являются низкая плотность получаемых брикетов, неоднородность гранулометрического и химического состава брикетов, налипание смеси на стенки матрицы, что нарушает процесс прессования и как следствие, пониженные физико-механические свойства брикетов. Кроме того, применение мелассы приводит к загрязнению шихты и, следовательно, сплава алюминия, примесями углерода, образующегося в процессе обжига мелассы из спрессованных брикетов в виде таблеток, а также при серийном производстве таблетированной лигатуры с использованием мелассы происходит загрязнение оборудования (налипание связующего ингредиента на инструмент, тару, рабочую камеру смесителя, пресс-инструмент).

Задачами, на решение которых направлено изобретение, устранить налипания смеси на стенки матрицы при прессовании, и получить брикеты титановые с флюсом, однородного гранулометрического и химического состава, без внесения в химический состав шихты вредных примесей.

Технический результат направлен на устранение недостатков прототипа и позволяет получить брикеты титановые с флюсом с заданной плотностью и обладающие оптимальной прочностью, позволяющей осуществить их транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и использовать для легирования титаном алюминиевых сплавов.

Поставленные задачи решаются тем, что предложен способ получения брикетов титановых с флюсом, включающий приготовление смеси компонентов, содержащей титановый порошок и порошок легкоплавкого флюса с последующим смешиванием смеси и ее прессование в брикеты, новым является то, что в качестве исходных компонентов для приготовления смеси используют титановый порошок с размерами частиц от 1,0 до 3,2 мм и калий хлористый электролитный с размерами частиц от 1,0 до 2,0 мм, двухкомпонентную смесь готовят с обеспечением следующего соотношения компонентов, масс. %:

титановый порошок - 80,

калий хлористый электролитный - 20,

перед прессованием двухкомпонентную смесь перемешивают в течение 30-50 минут, затем прессуют двухкомпонентную смесь при удельном давлении 15-17 МПа.

Использование в качестве исходных компонентов для приготовления смеси титанового порошка с размерами частиц от 1,0 до 3,2 мм и калий хлористый электролитный с размерами частиц от 1,0 до 2,0 мм, и смешивание двухкомпонентной смеси с обеспечением следующего соотношения компонентов, масс. %: титановый порошок - 80, калий хлористый электролитный - 20 в течение 15-30 минут позволяет эффективно перемешать компоненты и при проведении процесса прессования в указанных интервалах удельного давления достичь равномерного распределения компонентов в брикетах титановых с флюсом, и получить брикеты титановые с флюсом, обладающих пористостью и оптимальной прочностью.

При давлении прессования менее 15 МПа прочность брикетов титановых с флюсом недостаточна для транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения, а увеличение давления прессования выше 17 МПа является нецелесообразным, так как не приводит к дальнейшему повышению прочности брикета.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными (идентичными) всем существенным признакам изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе получения брикетов титановых с флюсом, изложенных в пунктах формулы изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна".

Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований для достижения технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".

Промышленную применимость предлагаемого изобретения подтверждает следующие примеры осуществления способа.

Пример 1.

В процессе восстановления тетрахлорида титана металлическим магнием губчатый титан получают в виде твердого губчатого блока, который подвергают измельчению с помощью прессового оборудования для комплектования товарных партий определенных фракций (см. кн. Титан. Гармата В.А., Петрунько А.Н., Олесов Ю.Г., Сандлер Р.А., Галицкий Н.В.: Металлургия, 1983, стр. 443-553). В процессе измельчения блока губчатого титана мелкую часть фракций титана с размерами частиц до 12,0 мм используют для получения порошков титана. Массовая доля примесей составляет, масс. % хлора - не более 0,3, азота - не более 0,2, железа - не более 1,5. Мелкую часть фракции с размерами частиц до 12,0 мм подвергают доизмельчению и классификации на фракции. Полученный титановый порошок соответствует требованиям технических условий ТУ 1791-449-05785388-2016. В качестве исходных компонентов при приготовлении смеси для получения брикетов титановых с флюсом используют: титановый порошок марки ТПП-3 с размером частиц от 1,0 до 3,2 мм (ТУ 1791-449-05785388), и калий хлористый электролитный с размерами частиц от 1,0 до 2,0 мм (ТУ 2180-472-0578588). Калий хлористый электролитный является попутным продуктом при производстве магния методом электролиза из карналлита. В электролизер для получения магния и хлора в рабочий электролит состава, масс. %: MgCl2 - 8, KCl - 58, NaCl - 36, Mg - 0,04, заливают из вакуум-ковша расплавленный безводный карналлит в количестве 8,2 тонны на 1 тонну магния, состава, масс. %: MgCl2 - 51,6, KCl - 45,4, NaCl - 2,3, CaCl2 - 0,3, MgO - 0,3, Fe - 0,014, Si - 0,01, Ti - 0,0007, Mn - 0,013, Cu - 0,0008, Co - менее 0,0005, Zn - 0,0022, Cr - 0,002 и другие элементы. Безводный карналлит под воздействием постоянного тока разлагается на магний и хлор. В процессе электролиза в электролизер также подгружают фторид кальция в виде плавикового шпата фракции 0,05 мм и хлорид натрия в количестве 0,328 т на 1 тонну магния, состава, масс. %: NaCl - 99,6, MgCl2 - 0,015, KCl - 0,013, CaCl2 - 0,206, Fe - 0,01, Si - 0,002, Mn - 0,002, V - 0,008, Cu - 0,0005, Co - менее 0,0003, Zn - 0,01, Cr - 0,005. Продукты электролиза - магний извлекают из электролизера один раз в сутки вакуум-ковшом, а хлор отводят по хлоропроводу потребителю. В период электролиза расплав циркулируют в системе сборная ячейка -электролитическое отделение через переточные окна в разделительной перегородке до содержания в расплаве хлорида магния 7 масс. %. Периодически из электролизера откачивают заборным устройством отработанный электролит в стальные короба емкостью 1,5 тонн. Смесь охлаждают, выгружают из короба на инерционную решетку ИР-120, с помощью лоткового питателя подают на наклонный ленточный транспортер и дробят в роторной дробилке. Дробленый отработанный электролит ленточным элеватором транспортируют на инерционный грохот и методом грохочения рассеивают по фракциям менее 3,0 мм, а продукт, оставшийся на сетке, возвращают в дробилку на повторную переработку. Затем направляют элеватором в бункер силосной башни, отбирают пробу на химический и гранулометрический анализы. При соответствии полученного продукта по содержанию компонентов техническим условиям ТУ 2180-472-0578588, калий хлористый электролитный подают в бункер фасовочного комплекса, откуда его затаривают в мягкие контейнера разового использования типа МКР. Затем калий хлористый электролитный загружают в бункер установки рассева с помощью крана мостового, грузоподъемностью 2,0 т. Установка рассева состоит из бункера и сита двухдечного с установленными на нем сетками №2 и №1. Производят рассев калия хлористого электролитного на фракции с размером частиц более 2,0 мм, от 1,0 до 2,0 мм и менее 1,0 мм. Калий хлористый электролитный с размерами частиц от 1,0 до 2,0 мм ссыпают в контейнер. Для приготовления смеси компонетов для получения брикетов титановых с флюсом титановый порошок марки ТПП-3 с размером частиц от 1,0 до 3,2 мм (ТУ 1791-449-05785388) взвешивают на весах ВСДП 1.15.10 «Гранит», предел взвешивания которых 1000 кг, а калий хлористый электролитный с размерами частиц от 1,0 до 2,0 мм (ТУ 2180-472-0578588) взвешивают на весах ВТ-150, предел взвешивания которых 150 кг. После взвешивания титановый порошок в количестве 160 кг (80,0 мас. %) и калий хлористый электролитный в количестве 40 кг (20 мас. %) засыпают в контейнер объемом 0,5 м3. Смесь титанового порошка и калия хлористого электролитного из контейнера в количестве 200 кг загружают в бункер объемом 0,3 м3, из бункера через загрузочную воронку ссыпают в смеситель двухконусный для приготовления двухкомпонентной смеси для получения брикетов. Смеситель представляет собой двухконусный барабан, оборудованный в верхней части загрузочным люком с крышкой, герметично закрывающийся болтовыми соединениями. Нижняя часть барабана закрывается разгрузочным люком, оборудованным запирающим устройством. Вращение смесителя двухконусного осуществляется от электродвигателя через редуктор. Смеситель двухконусный закрывают крышкой на шесть болтов, и производят пуск духконусного смесителя. Барабан начинает вращаться, и титановый порошок и калий хлористый электролитный перемешивают. Продолжительность процесса перемешивания двухкомпонентной смеси 30 минут. После окончания перемешивания производят остановку смесителя двухконусного, и двухкомпонентную смесь из смесителя двухконусного по разгрузочной течке ссыпают в приемный контейнер, и после направляют на прессование. Двухкомпонентную смесь из приемного контейнера кран-балкой, управляемой с пола загружают в бункер пресса. Брикетирование двухкомпонентной смеси производили на пресс-автомате гидравлическом модели ДА 1532БМ усилием 1600 тс в автоматическом режиме. Размеры брикетов были выбраны исходя из усилия пресса и удельного давления прессования 15 МПа. Вес полученных брикетов составил 1,120 кг. Высота брикета 75 мм, диаметр - 86 мм, плотность - 2,69 г/см3. Налипание двухкомпонентной смеси на стенки матрицы при прессовании не наблюдалось.

Пример 2.

То же, что и в примере 1, но продолжительность процесса перемешивания двухкомпонентной смеси 50 минут. После окончания процесса перемешивания производят остановку смесителя двухконусного, и двухкомпонентную смесь из смесителя двухконусного по разгрузочной течке ссыпают в приемный контейнер, и после направляют на прессование. Двухкомпонентную смесь из приемного контейнера кран-балкой, управляемой с пола загружают в бункер пресса. Брикетирование двухкомпонентной смеси производили на пресс-автомате гидравлическом модели ДА 1532БМ усилием 1600 тс в автоматическом режиме. Размеры брикетов были выбраны исходя из усилия пресса и удельного давления прессования 17 МПа. Вес полученных брикетов составил 1,160 кг. Высота брикета 75 мм, диаметр - 86 мм, плотность - 2,55 г/см3. Налипание двухкомпонентной смеси на стенки матрицы при прессовании не наблюдалось.

Таким образом, предложенный способ позволяет получить брикеты титановые с флюсом с заданной плотностью и обладающие оптимальной прочностью, позволяющей осуществить их транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, и использовать для легирования титаном алюминиевых сплавов.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 37 items.
08.02.2019
№219.016.b83d

Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля. Осуществляют предварительную и окончательную штамповку заготовки в заготовительном и окончательном штампах. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679157
Дата охранного документа: 06.02.2019
08.03.2019
№219.016.d2ec

Способ термической обработки листового проката из псевдо-альфа титанового сплава марки вт18у

Настоящее изобретение относится к области металлургии титановых сплавов и может быть использовано для повышения комплекса механических свойств листового проката из высоколегированного псевдо-альфа титанового сплава марки ВТ18У. Способ термической обработки листового проката из псевдо-альфа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681236
Дата охранного документа: 05.03.2019
14.05.2019
№219.017.51d3

Способ получения искусственного рутила из ильменитовых концентратов

Изобретение относится к металлургии титана и может быть использовано для получения искусственного рутила из титансодержащего сырья, в частности из ильменитовых концентратов. Способ включает восстановительный обжиг ильменитовых концентратов в смеси с углеродсодержащим восстановителем. Охлаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687363
Дата охранного документа: 13.05.2019
16.05.2019
№219.017.5233

Способ обезвреживания пульпы гипохлорита кальция

Изобретение может быть использовано в химической промышленности при обезвреживании пульпы гипохлорита кальция, образующейся в процессе очистки хлорсодержащих газов от хлора известковым молоком. Способ обезвреживания пульпы гипохлорита кальция включает вывод отработанной пульпы гипохлорита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687455
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.06.2019
№219.017.82e4

Листовой материал на основе титанового сплава для низкотемпературной сверхпластической деформации

Изобретение относится к области металлургии, а именно к листовым материалам на основе титановых сплавов, которые пригодны для изготовления изделий методом низкотемпературной сверхпластической деформации (СПД) при температуре 775°С, и могут быть использованы как более дешевая альтернатива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691434
Дата охранного документа: 13.06.2019
15.06.2019
№219.017.83ae

Способ изготовления листового проката из титанового сплава марки вт8

Изобретение относится к области металлургии титановых сплавов и может быть использовано для получения листового проката из высоколегированного (α+β)-титанового сплава марки ВТ8. Способ включает деформацию слитка в сляб, механическую обработку сляба, многопроходную горячую прокатку и упрочняющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691471
Дата охранного документа: 14.06.2019
19.07.2019
№219.017.b613

Способ переработки пылевых отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к способу переработки титановых концентратов, полученных из редкометаллического сырья в рудно-термических печах, в частности к способу переработки пылевых отходов, образующихся при очистке газов рудно-термической печи. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694862
Дата охранного документа: 17.07.2019
23.07.2019
№219.017.b6cb

Способ обрезки облоя штампованных поковок из титановых сплавов

Изобретение относится к способам резки материалов и может быть использовано для обрезки облоя штампованных поковок из титановых сплавов, полученных обработкой металлов давлением. Способ обрезки облоя штампованных поковок из титановых сплавов включает размещение поковки на опорах рабочего стола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695092
Дата охранного документа: 19.07.2019
23.07.2019
№219.017.b6ff

Флюс для получения крупногабаритных слитков из медных сплавов электрошлаковым переплавом

Изобретение относится к специальной электрометаллургии и может быть использовано при переплаве медных сплавов для выплавки крупногабаритных слитков для последующего изготовления кристаллизаторов и других крупногабаритных изделий. Флюс содержит, мас. %: криолит 20-30, оксид магния 10-15, оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695087
Дата охранного документа: 19.07.2019
06.10.2019
№219.017.d2c8

Электролизер для получения магния и хлора

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к устройствам для получения магния и хлора электролизом расплавленных солей. Электролизер для получения магния и хлора включает футерованную ванну, разделенную перегородкой с верхними и нижними переточными окнами на сборную ячейку и рабочее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702215
Дата охранного документа: 04.10.2019
Showing 21-30 of 33 items.
20.02.2019
№219.016.bfe6

Способ получения низших хлоридов титана в смеси расплавленных хлоридов металлов и установка для его осуществления

Изобретение относится к получению низших хлоридов титана, применяемых в качестве флюса для очистки магния или магниевых сплавов от примесей. Способ получения низших хлоридов титана в смеси расплавленных хлоридов металлов включает заливку смеси расплавленных хлоридов в аппарат, загрузку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370445
Дата охранного документа: 20.10.2009
29.03.2019
№219.016.f1b0

Способ получения магния электролизом расплавленных солей

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к производству магния и хлора электролизом расплавленных солей. Технический результат направлен на снижение расхода дорогостоящего карналлитового сырья и улучшение технико-экономических показателей электролизера, таких как снижение расхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312935
Дата охранного документа: 20.12.2007
29.03.2019
№219.016.f455

Устройство для подвода тока к печи с солевым расплавом для подогрева и рафинирования магния

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к устройствам для подвода тока к ванне печи с солевым обогревом. Устройство снабжено защитным огнеупорным блоком разной толщины, размещенным на наружной поверхности электрода на всю величину заделки электрода и кессона в футеровку печи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327823
Дата охранного документа: 27.06.2008
19.04.2019
№219.017.2dbd

Способ переработки солевых отходов, содержащих хлориды щелочных и/или щелочноземельных металлов

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к переработке солевых отходов, содержащих хлориды щелочных и/или щелочноземельных металлов, например отработанных электролитов, полученных при электролитическом получении магния, и хлорида магния - побочного продукта, полученного при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341570
Дата охранного документа: 20.12.2008
19.04.2019
№219.017.2f08

Способ резки блока губчатого титана и устройство для его осуществления

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам и устройствам резки блока губчатого титана, который получают магниетермическим восстановлением тетрахлорида титана. Блок размещают на столе осью параллельно его опорной поверхности. Захватывают манипулятором и перемещают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385205
Дата охранного документа: 27.03.2010
09.05.2019
№219.017.4db8

Вибрационный грохот для рассева материала пористой неоднородной формы

Изобретение относится к грохотам, применяемым для рассева материалов, а именно для рассева измельченного материала пористой неоднородной формы, например титановой или циркониевой губки. Вибрационный грохот для рассева материала пористой неоднородной формы включает корпус, вибровозбудитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333044
Дата охранного документа: 10.09.2008
14.05.2019
№219.017.51d3

Способ получения искусственного рутила из ильменитовых концентратов

Изобретение относится к металлургии титана и может быть использовано для получения искусственного рутила из титансодержащего сырья, в частности из ильменитовых концентратов. Способ включает восстановительный обжиг ильменитовых концентратов в смеси с углеродсодержащим восстановителем. Охлаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687363
Дата охранного документа: 13.05.2019
16.05.2019
№219.017.5233

Способ обезвреживания пульпы гипохлорита кальция

Изобретение может быть использовано в химической промышленности при обезвреживании пульпы гипохлорита кальция, образующейся в процессе очистки хлорсодержащих газов от хлора известковым молоком. Способ обезвреживания пульпы гипохлорита кальция включает вывод отработанной пульпы гипохлорита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687455
Дата охранного документа: 13.05.2019
18.05.2019
№219.017.5666

Устройство для контроля металлотермической реакции восстановления титана

Изобретение относится к устройствам для контроля металлотермической реакции восстановления металла и может быть использовано в системах управления технологическими процессами в металлургической промышленности. В качестве датчиков индуцированного магнитного поля используются витки нагревателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393438
Дата охранного документа: 27.06.2010
18.05.2019
№219.017.579f

Устройство для резки блока тугоплавкого металла

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при резке блока тугоплавкого металла, например блока губчатого титана или циркония. Устройство содержит станину, в которой смонтированы приемный стол для размещения блока, механизм перемещения зажимов в виде ползуна с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371307
Дата охранного документа: 27.10.2009
+ добавить свой РИД