×
01.12.2019
219.017.e868

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УПРОЧНЯЕМОГО ОКСИДАМИ НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению упрочняемого оксидами нанопорошков металлов композиционного материала на основе железа. Способ включает механическое легирование смеси, состоящей из порошка малоустойчивого при деформации оксида железа в виде FeO или FeO и порошка легированной стали, и последующий отжиг. В качестве порошка легированной стали используют нанопорошок стали, легированной нанооксидами вольфрама и термоустойчивыми нанооксидами иттрия и/или титана. Механическое легирование смеси ведут путем интенсивной холодной деформации сдвигом в шаровой мельнице при скорости вращения ротора мельницы до 3000 оборотов в минуту, заполненной металлическими шарами диаметром 1-2 мм. Обеспечивается повышение прочностных характеристик композиционного материала на 20-30%. 1 ил., 2 табл.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к разработке технологии изготовления упрочняемых дисперсными нанооксидами сталей, и может быть использовано, в частности, для изготовления высокопрочных конструкционных деталей подвижного состава железнодорожного транспорта. А именно, изобретение относится к способу получения упрочняемого оксидами нанопорошков металлов композиционного материала на основе железа.

Уровень техники

В настоящее время получает распространение механическое легирование сплавов, целью которого, в частности, является создание дисперсно-упрочненных оксидами сталей с повышенными характеристиками прочности (Cayron С., Rath Е., Chu I., Launois S.J. Nucl. Mater. 2004. V. 335. P. 83-102). Известно, что при создании высокопрочных дисперсно-упрочненных сталей требуется получение нанооксидов металлов, в частности иттрия, диаметром в несколько нм в процессе отжига. Для этого необходимо предварительное растворение достаточно крупных труднорастворимых исходных оксидов Y2O3 в стальной порошковой матрице, например, в процессе холодной деформации сдвигом под высоким давлением или при размоле порошка в шаровой мельнице. Известные конструкции шаровых мельниц при скоростях оборота до 1100 об/мин обеспечивают размол оксидов металлов, например, окиси цинка до порошка диаметром около 50 нм, что является недостаточным для последующего его использования для упрочнения стали (Ukai S., Harada М., Okada Н. et al., J. Nucl. Mater. 1993. V. 204. P. 65; Sagaradze V.V., Shalaev V.I., Arbuzov V.L., Goshchitskii B.N., Yun Tian, Wan Qun, Sun Jiguang. J. Nucl. Mater. 2001. V. 295. P. 265-272).

Наиболее часто используются шаровые мельницы, обеспечивающие еще меньшую скорость оборота порядка 120 об/мин.

В ходе деформации формируется большое количество точечных дефектов и в сплавах железа становится возможным низкотемпературный (-300 К) деформационно-индуцированный транспорт атомов на расстояния, значительно превышающие межатомные. Последующий нагрев (например, при спекании) механически легированной кислородом и иттрием стали приводит к выделению иттриевых нанооксидов диаметром 2-4 нм, которые резко увеличивают прочность и жаропрочность стали, так как эти оксиды термически стабильны и не растворяются в матрице при нагреве до 1200°С и выше.

Аналогом заявляемого способа является способ получения упрочняемых оксидами сталей, включающий механическое легирование при холодной деформации смесью частиц оксидов Y2O3 (~0,4 мас. %) со средним размером 30 нм и порошка компонентов ферритной стали (стальная матрица) 13Cr-2W-1 Ti (Шалаев В.И., Сагарадзе В.В., Кочеткова Т.Н., Вильданова Н.Ф., Тян Юн, Джигуан Сунь, Чун Ван. ФММ. 2001. Т. 91. №3. С. 103-109). Механическое легирование осуществлялось в шаровой мельнице в течение длительного времени (48 часов) при скорости вращения барабана мельницы 150 об/мин. Такая деформация привела к практически полному растворению оксидов в ферритной матрице. Это позволило получить вторичные нанооксиды Y2TiO5 (диаметром 2-4 нм и плотностью 1,6×1017 см-3) в процессе последующего спекания порошка при нагреве до 1000-1100°С в условиях горячей деформации. Выделение таких нанооксидов привело к значительному увеличению механической прочности и жаропрочности дисперсно-упрочненной ферритной стали по сравнению с обычной ферритной сталью, а также к повышению предела текучести более чем в 2 раза - до 515 МПа при 650°С.

Недостатком этого способа является чрезвычайно длительный процесс механического легирования, требующий осуществления больших степеней холодной деформации для деформационного растворения исходных достаточно крупных оксидов Y2O3 в стальной матрице, что приводит к преждевременному повреждению мельниц и удорожанию процесса получения дисперсно-упрочненных сталей. Снижение времени механического легирования в мельнице с 48 до 36 ч вызывает неполное растворение исходных оксидов Y2O3 (Шалаев В.И., Сагарадзе В.В., Кочеткова Т.Н., Вильданова Н.Ф., Тян Юн, Джигуан Сунь, Чун Ван. ФММ. 2001. Т. 91. №3. С. 103-109), что является причиной уменьшения количества упрочняющих вторичных иттриевых нанооксидов при последующем отжиге (от 0,30 до 0,06%, соответственно). Последнее обстоятельство вызывает существенное падение прочности и жаропрочности упрочняемого оксидами композиционного материала на основе железа.

Наиболее близким к заявляемому способу является изобретение по патенту №2307183 «Способ получения упрочняемого оксидами композиционного материала на основе железа». Оно взято за прототип. Способ заключается в том, что получение упрочняемого оксидами композиционного материала на основе железа включает механическое легирование смеси, приготовленной из порошка оксида и порошка легированной стали, и последующий отжиг, в качестве порошка оксида используют порошок малоустойчивого при деформации оксида железа Fe2O3 или Fe3O4, в качестве порошка легированной стали используют порошок стали, легированной иттрием и/или титаном, образующими термоустойчивые нанооксиды, а механическое легирование проводят при интенсивной холодной деформации сдвигом.

Этим достигается снижение трудоемкости и сокращение времени технологического процесса за счет уменьшения степени деформации при механическом легировании, обеспечивающей деформационное растворение оксидов и образование твердого раствора «железо-кислород».

Использование в качестве порошка оксида порошка малоустойчивого при деформации оксида железа Fe2O3 или Fe3O4, вместо использовавшихся ранее труднорастворимых оксидов Y2O3 с сильной межатомной связью, позволило существенно уменьшить степень деформации и, соответственно, время механического легирования, необходимого для растворения оксидов и получения твердого раствора «железо-кислород». Использование в качестве порошка легированной стали порошка стали на основе железа, предварительно легированного элементами, образующими термоустойчивые нанооксиды, например, иттрием и/или титаном, и/или вольфрамом обеспечило формирование вторичных упрочняющих нанооксидов, например, типа Y2TiO5 при постдеформационном отжиге, что позволило реализовать необходимое высокое упрочнение, несмотря на заметное сокращение времени технологического процесса.

Раскрытие изобретения

Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение трудоемкости, сокращение времени технологического процесса, повышение прочностных характеристик композиционного материала на 20-30% за счет повышения скорости вращения устройства для измельчения (шаровой мельницы) до 3000 об/мин, использования монодисперсных термоустойчивых нанооксидов, получаемых путем высокоэнергетического воздействия на исходные компоненты.

Вышеуказанный технический результат достигается за счет способа получения упрочняемого оксидами нанопорошков металлов композиционного материала на основе железа, включающего механическое легирование смеси, приготовленной из порошка малоустойчивого при деформации оксида железа и порошка легированной стали, в качестве которого используют нанопорошок стали, легированной иттрием и/или титаном, и/или вольфрамом, образующими термоустойчивые нанооксиды.

Согласно настоящему изобретению механическое легирование осуществляют в шаровой мельнице при скорости вращения ротора мельницы до 3000 об/мин, заполненной металлическими шарами диаметром 1-2 мм.

При этом в качестве порошка малоустойчивого при деформации оксида железа используют порошок Fe2O3 или Fe2O4; в качестве нанопорошков используют порошок стали, легированный иттрием и/или титаном и/или вольфрамом, образующими термоустойчивые нанооксиды.

Использование в качестве порошка оксида порошка малоустойчивого при деформации оксида железа Fe2O3 или Fe3O4, вместо труднорастворимых оксидов Y2O3 с сильной межатомной связью, позволило существенно уменьшить степень деформации и, соответственно, время механического легирования, необходимого для растворения оксидов и получения твердого раствора «железо-кислород». Использование в качестве порошка легированной стали порошка стали на основе железа, предварительно легированного элементами, образующими термоустойчивые нанооксиды, например, иттрием и/или титаном, и/или вольфрамом обеспечило формирование вторичных упрочняющих нанооксидов, например типа Y2TiO5 при постдеформационном отжиге, что позволило реализовать необходимое высокое упрочнение, несмотря на заметное сокращение времени технологического процесса.

Осуществление изобретения

Способ получения упрочняемого оксидами композиционного материала на основе железа осуществляется следующим образом.

В качестве исходной порошковой смеси использовали 20 мас. % гематита Fe2O3 со средним размером частиц 20 мкм и 80% специально легированной стали (например, сплав 56Fe-1Y-1Ti), приготовленной напиливанием из массивных образцов. При выборе легирующих элементов исходили из их влияние на свойства легированной стали, приведенного в таблице 1.

Для сравнительного анализа механического легирования по известной технологической схеме была использована смесь порошков железа с 30 мас. % оксида Y2O3 (размер частиц 20 мкм). Порошковые смеси подвергали механическому легированию при интенсивной холодной деформации (25°С) сдвигом под давлением 8 ГПа в процессе кручения в наковальнях Бриджмена со скоростью 1 об/мин. Такая методика позволяет провести очень большую деформацию без разрушения образца.

После воздействия образец представлял собой монолитный диск (с металлическим блеском) диаметром 5-6 мм и толщиной около 80 мкм. Для исследования его утончали с обеих сторон до 30 мкм и меньше. Число оборотов наковален варьировали от 5 до 10, что соответствовало истинной деформации ε=7 и ε=8.

Таким образом, использование малоустойчивых к деформации оксидов железа (вместо оксидов иттрия) позволяет осуществить механическое легирование порошка стали при меньшей степени холодной деформации, что ускоряет и удешевляет процесс получения дисперсно-упроченных оксидами сталей.

Получение нанопорошков требуемой дисперсности (до 20 нм) можно осуществить в шаровой мельнице при увеличении скорости вращения ротора до 3000 об/мин.

В таблице 2 даны сведения о количестве иттрий-титановых и иттрий-вольфрамовых нанооксидов в механически легированных сталях, полученных по известной и предложенной технологическим схемам получения дисперсно упрочненных сталей.

В таблице 2 представлены приближенные расчетные значения прироста предела текучести Δσ0.2, МПа в результате дисперсионного твердения. Показано, что холодная деформация ε=7-8 достаточна для растворения малоустойчивых к деформации оксидов Fe2O3 в матрице Fe, последующего образования нанооксидов иттрия, титана и вольфрама при отжиге и получения упрочненной оксидами стали по предложенной технологической схеме. Для растворения устойчивых оксидов Y2O3 и получения дисперсно-упрочненной стали такой степени деформации ε=8 недостаточно и существенного прироста предела текучести е наблюдается.

Увеличение скорости вращения барабана мельницы с 120 об/мин до 3000 об/мин привело к сокращению времени механического легирования для достижения необходимого повышения предела текучести примерно в 2 раза.

Механическое легирование осуществляют в шаровой мельнице при скорости вращения барабана мельницы до 3000 об/мин, заполненной металлическими шарами диаметром 1-2 мм. Такая деформация приводит к практически полному растворению оксидов в ферритной матрице, значительному сокращению времени растворения и достижению необходимого повышения предела текучести.

Способ получения упрочняемого оксидами нанопорошков металлов композиционного материала на основе железа, включающий механическое легирование смеси, состоящей из порошка малоустойчивого при деформации оксида железа в виде FeO или FeO и порошка легированной стали, и последующий отжиг, отличающийся тем, что в качестве порошка легированной стали используют нанопорошок стали, легированной нанооксидами вольфрама и термоустойчивыми нанооксидами иттрия и/или титана, при этом механическое легирование смеси ведут путем интенсивной холодной деформации сдвигом в шаровой мельнице при скорости вращения ротора мельницы до 3000 оборотов в минуту, заполненной металлическими шарами диаметром 1-2 мм.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УПРОЧНЯЕМОГО ОКСИДАМИ НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 44 items.
03.04.2019
№219.016.fa78

Устройство счета вагонов

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и телемеханике контроля освобождения путевого участка для подсчета количества вагонов. Устройство включает рельсовую линию с перемычками по концам, путевой генератор, путевой приемник, фиксирующий превышение текущим напряжением приемного конца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683705
Дата охранного документа: 01.04.2019
03.04.2019
№219.016.fa7d

Способ регулирования движения поездов на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики и телемеханики. Способ регулирования движения поездов заключается в передаче на локомотив информации о количестве свободных впередилежащих участков, о конфигурации маршрута, о марке крестовин маршрутных стрелок. Вычислительная машина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683697
Дата охранного документа: 01.04.2019
03.04.2019
№219.016.facf

Способ регулирования скорости движения поездов

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики для регулирования движения. В способе учитывают количество свободных впереди лежащих путевых участков, конфигурации маршрута и марки крестовин маршрутных стрелок, на локомотиве устанавливают ЭВМ, пульт-табло, устройство для управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683696
Дата охранного документа: 01.04.2019
03.04.2019
№219.016.fadc

Способ контроля состояний разветвленных рельсовых цепей без изолирующих стыков и дроссель-трансформаторов

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики и используется для контроля состояний разветвленных рельсовых цепей без изолирующих стыков и дроссель-трансформаторов. Способ основан на использовании тональных рельсовых цепей без установки граничных изолирующих стыков с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683701
Дата охранного документа: 01.04.2019
06.04.2019
№219.016.fdc9

Способ исключения негативного влияния потери шунта

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и телемеханике для исключения негативного влияния потери шунта при контроле освобождения путевого участка. В способе используют рельсовую цепь с источником питания переменного тока, который подключен к рельсам через ограничивающий резистор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684161
Дата охранного документа: 04.04.2019
06.04.2019
№219.016.fdf9

Способ контроля состояний перегонных рельсовых цепей с электрическими стыками

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики для контроля состояний перегонных рельсовых цепей с электрическими стыками. В способе к рельсовой линии посредством линий связи подключают путевой генератор сигнальной частоты и путевой приемник, генератор и приемник подключают к разным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684162
Дата охранного документа: 04.04.2019
06.04.2019
№219.016.fe1f

Способ регулирования движения поездов диспетчерского круга

Изобретение относится к железнодорожной автоматике. Способ регулирования движения поездов диспетчерского круга заключается в передаче на локомотив информации о количестве свободных впередилежащих путевых участков, конфигурации маршрута, марки маршрутных крестовин. Посредством вычислительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683978
Дата охранного документа: 03.04.2019
24.05.2019
№219.017.5e5d

Способ регулирования движения поездов

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики. В способе регулирования движения поездов с участием микропроцессорной диспетчерской централизации используют связанные электронно-вычислительные машины смежных диспетчерских кругов, используют графики движения поездов, определяют время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688552
Дата охранного документа: 21.05.2019
01.06.2019
№219.017.71fe

Универсальный стенд для исследования резания грунтов моделями рабочих органов землеройных машин

Изобретение относится к универсальному стенду для исследования резания грунтов моделями рабочих органов землеройных машин. Техническим результатом является расширение области исследования различных типов сменных моделей рабочих органов землеройных машин за счет возможности проводить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689958
Дата охранного документа: 29.05.2019
04.06.2019
№219.017.73a4

Устройство автоматизации поста секционирования контактной сети переменного тока на разъединителях

Изобретение относится к устройствам электроснабжения железнодорожного транспорта, и в частности, к электроснабжению постов секционирования контактной сети переменного тока. Технический результат: снижение времени отключенного состояния поста секционирования в аварийной ситуации. Сущность: в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690225
Дата охранного документа: 31.05.2019
Showing 21-30 of 54 items.
20.10.2015
№216.013.8779

Способ экспресс-обнаружения дезинфектантов с действующим веществом на основе четвертичных аммониевых соединений

Изобретение относится к области исследования или анализа веществ на основе четвертичных аммониевых соединений химическими способами, конкретно с помощью химических индикаторов, и предназначено для экспресс-обнаружения действующего вещества дезинфектантов на поверхностях объектов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566284
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.877a

Способ экспресс-обнаружения дезинфектантов с действующим веществом на основе четвертичных аммониевых соединений

Изобретение относится к области исследования или анализа веществ на основе четвертичных аммониевых соединений химическими способами, конкретно с помощью химических индикаторов, и предназначено для экспресс-обнаружения действующего вещества дезинфектантов на поверхностях объектов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566285
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.877b

Способ экспресс-обнаружения дезинфектантов с действующим вещестом на основе четвертичных аммониевых соединений

Изобретение относится к области исследования или анализа веществ на основе четвертичных аммониевых соединений химическими способами, конкретно с помощью химических индикаторов, и предназначено для экспресс-обнаружения действующего вещества дезинфектантов на поверхностях объектов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566286
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8d82

Способ комплексной обработки объектов с использованием полифункционального состава для дезинфекции, дезактивации и экспресс-обнаружения взрывчатых веществ

Изобретение относится к области дезинфекции, дезактивации поверхностей объектов и обнаружения следов взрывчатых веществ на основе полинитроароматических соединений типа динитротолуола. Изобретение характеризуется тем, что для комплексного проведения дезактивации, дезинфекции и обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567833
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8d84

Способ комплексной обработки объектов с использованием индикаторного состава для обнаружения следов взрывчатых веществ после совершения террористических актов

Изобретение относится к области дезинфекции, дезактивации поверхностей объектов и обнаружения следов взрывчатых веществ на основе полинитроароматических соединений типа тетранитротолуола. Изобретение характеризуется тем, что для комплексного проведения дезактивации, дезинфекции и обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567835
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8d86

Способ комплексной обработки объектов с использованием полифункционального индикаторного состава для экспресс-обнаружения следов взрывчатых веществ после террористических актов

Изобретение относится к области дезинфекции, дезактивации поверхностей объектов и обнаружения следов взрывчатых веществ на основе полинитроароматических соединений типа динитротолуола. Изобретение характеризуется тем, что для комплексного проведения дезактивации, дезинфекции и обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567837
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8d87

Способ комплексной обработки объектов с использованием многофункционального состава для обработки жилых помещений после совершения террористических актов

Изобретение относится к области дезинфекции, дезактивации поверхностей объектов и обнаружения следов взрывчатых веществ на основе полинитроароматических соединений типа тринитротолуола. Изобретение характеризуется тем, что для комплексного проведения дезактивации, дезинфекции и обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567838
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8d89

Способ комплексной обработки объектов с использованием многофункционального индикаторного состава

Изобретение относится к области дезинфекции, дезактивации поверхностей объектов и обнаружения следов взрывчатых веществ на основе полинитроароматических соединений типа динитротолуола. При этом для комплексного проведения дезактивации, дезинфекции и обнаружения следов взрывчатых веществ на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567840
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8d8a

Способ комплексной обработки объектов с использованием комбинированного индикаторного состава

Изобретение относится к области дезинфекции и предназначено для дезактивации поверхностей объектов с одновременным обнаружением следов взрывчатых веществ на основе тринитротолуола. Для осуществления способа проводят аэрозольное распыление на поверхность комбинированного индикаторного состава,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567841
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8d8b

Способ комплексной обработки объектов с использованием комбинированного индикаторного состава для обработки помещений после террористических актов

Изобретение относится к области дезинфекции, дезактивации поверхностей объектов и обнаружения следов взрывчатых веществ на основе полинитроароматических соединений типа тетранитротолуола. Изобретение характеризуется тем, что для комплексного проведения дезактивации, дезинфекции и обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567842
Дата охранного документа: 10.11.2015
+ добавить свой РИД