×
13.01.2020
220.017.f4b9

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения металлического нанопорошка из отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению нанопорошков из отходов свинцовой бронзы, которые могут быть использованы для нанесения износостойких, антифрикционных, коррозионностойких и противозадирных покрытий. Отходы свинцовой бронзы подвергают электроэрозионному диспергированию в дистиллированной воде при частоте следования импульсов 95…105 Гц, напряжении на электродах 190…200 В и емкости конденсаторов 65,5 мкФ, после чего ведут отделение наноразмерных частиц от крупноразмерных центрифугированием раствора. Обеспечивается получение нанопорошков из отходов с невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой процесса. 6 ил., 3 пр.

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к составам и способам получения бронзового порошка, и может быть использовано для нанесения износостойких, антифрикционных, коррозионностойких и противозадирных покрытий - для восстановления и упрочнения деталей машин горно-металлургической промышленности, автомобильного, трамвайно-троллейбусного и судового транспорта.

Известные марки бронзовых порошков различных форм и размеров получают разнообразными способами:

- посредством механического сухого размола. В этом случае измельчение стружки, обрезков и компактных материалов проводят в шаровых, вихревых, молотковых и других мельницах (Технология неорганических порошковых материалов и покрытий функционального назначения. Удалов Ю.П., Германский A.M., Жабреев В.А. и др. СПб., 2001, 428 с.);

- путем обработки твердых (компактных) металлов резанием. При станочной обработке литых металлов или сплавов подбирают такой режим резания, который обеспечивает образование частиц, а не стружки (Технология неорганических порошковых материалов и покрытий функционального назначения. Удалов Ю.П., Германский A.M., Жабреев В.А. и др. СПб., 2001, 428 с. ).

Известен способ изготовления порошкового материала на основе меди (Патент РФ №2458166, МПК С22С 1/04, B22F 3/12, С22С 9/00), в частности способ изготовления порошковых оловянистых бронз при утилизации отходов порошковых формовок. В высокоэнергетической мельнице активируют предварительно измельченные до размера менее 5 мм и пропитанные керосином отходы порошковых формовок на основе меди с помощью размольных шаров, покрытых ферромарганцем в количестве 10 мас. %, в среде, содержащей 10 мас. % керосина. Недостатком известного способа являются высокая энергоемкость процесса получения порошковых материалов, низкая экологичность, высокая себестоимость.

Наиболее близким к заявляемому является способ получения порошка бронзы (Патент РФ №1208672, МПК B22F 9/04). Согласно данному способу, смешивают порошок меди с частицами дендритной формы с легирующей добавкой в виде металлического порошка или окисла, например порошка олова или окисла олова, смесь подвергают нагреву до 550-600°С в среде осушенного диссоциированного аммиака, выдерживают при этой температуре в течение 3-4 ч и охлаждают в той же среде до 100-150°С, в результате чего получают пористые бронзовые кольца на бронзовых вставках, которые затем подвергают резанию в стружку. Образованная сыпучая стружка размалывается в вихревой мельнице в порошок. Недостатком данного метода получения порошка бронзы является многооперационность, энергозатратность, высокая себестоимость компонентов.

Существенным отличием предложенного способа является то, получение порошкового материала происходит из готового бронзового сплава методов электроэрозионного диспергирования, отсутствует необходимость спекания компонентов для дальнейшего размалывания и получения конечного продукта, что значительно снижает энергозатраты, себестоимость.

Заявляемое изобретение направлено на решение задачи получения нанопорошков из отходов свинцовой бронзы с низкой себестоимостью, невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой процесса.

Поставленная задача достигается способом получения металлического нанопорошка из отходов свинцовой бронзы, отличающимся от прототипа тем, что отходы свинцовой бронзы (ГОСТ 493-79) подвергают электроэрозионному диспергированию в дистиллированной воде при частоте следования импульсов 95…105 Гц; напряжении на электродах 190…200 В и емкости конденсаторов 65,5 мкФ, с последующим центрифугированием раствора для отделения наноразмерных частиц от крупноразмерных.

На фигуре 1 описаны этапы получения нанопорошка из отходов свинцовой бронзы; на фигуре 2 - схема процесса ЭЭД, на фигуре 3 - фазовый состав порошка, полученного из отходов свинцовой бронзы, на фигуре 4 - микрофотографии наночастиц полученного порошка; в фигуре 5 - элементный состав порошка, полученного из отходов свинцовой бронзы, на фигуре 6 - микрофотографии наночастиц полученного порошка.

Процесс ЭЭД представляет собой разрушение токопроводящего материала в результате локального воздействия кратковременных электрических разрядов между электродами [Немилов, Е.Ф. Электроэрозионная обработка материалов. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. - 160 с.]. Получение порошка из отходов свинцовой бронзы на экспериментальной установке для получения нанодисперсных порошков из токопроводящих материалов [Патент RU на изобретение №2449859] проводилось по схеме, представленной на фигуре 1 в четыре этапа:

- 1 этап - подготовка к процессу электроэрозионного диспергирования;

- 2 этап - процесс электроэрозионного диспергирования;

- 3 этап - выгрузка порошка из реактора и его центрифугирование.

- 4 этап - сушка и взвешивание нанопорошка из отходов свинцовой бронзы.

Получаемые этим способом порошковые материалы, имеют в основном сферическую и эллиптическую форму частиц. Причем, изменяя электрические параметры процесса диспергирования (напряжение на электродах, емкость конденсаторов и частоту следования импульсов) можно управлять шириной и смещением интервала размера частиц, а также производительностью процесса. Для отделения наночастиц от крупноразмерных используется центрифуга.

На первом этапе производили сортировку отходов свинцовой бронзы, их промывку, сушку, обезжиривание и взвешивание. Реактор заполняли рабочей средой - дистиллированной водой, отходы загружали в реактор. Монтировали электроды. Смонтированные электроды подключали к генератору. Устанавливали необходимые параметры процесса: частоту следования импульсов, напряжение на электродах, емкость конденсаторов.

На втором этапе - этапе электроэрозионного диспергирования включали установку. Процесс ЭЭД представлен на фигуре 2. Импульсное напряжение генератора 1 прикладывается к электродам 2 и далее к отходам 3 (в качестве электродов так же служили соответственно отходы свинцовой бронзы) в реакторе 4. При достижении напряжения определенной величины происходит электрический пробой рабочей среды 5, находящийся в межэлектродном пространстве, с образованием канала разряда. Благодаря высокой концентрации тепловой энергии, материал в точке разряда плавится и испаряется, рабочая среда испаряется и окружает канал разряда газообразными продуктами распада (газовым пузырем 6). В результате развивающихся в канале разряда и газовом пузыре значительных динамических сил, капли расплавленного материала выбрасываются за пределы зоны разряда в рабочую среду, окружающую электроды, и застывают в ней, образуя каплеобразные частицы порошка 7. Регулятор напряжения 8 предназначен для установки необходимых значений напряжения, а встряхиватель 9 передвигает один электрод, что обеспечивает непрерывное протекание процесса ЭЭД.

На третьем этапе проводится выгрузка рабочей жидкости с порошком из реактора, отделение наночастиц от крупноразмерных с помощью центрифуги. При этом, крупные частицы оседают под действием центробежных сил, а наночастицы остаются в растворе.

На четвертом этапе происходит выпаривание раствора, его сушка, взвешивание, фасовка, упаковка и последующий анализ нанопорошка.

При этом достигается следующий технический результат: получение нанопорошков из отходов свинцовой бронзы с частицами правильной сферической формы с невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой процесса способом электроэрозионного диспергирования (ЭЭД).

Способ позволяет получить порошки из отходов свинцовой бронзы без использования химических реагентов, что существенно влияет на себестоимость порошка и позволяет избежать загрязнения рабочей жидкости и окружающей среды химическими веществами.

Средние удельные затраты электроэнергии при производстве электроэрозионного порошка из отходов свинцовой бронзы составляет 2,4 кг/кВт⋅ч, что ниже других способов получения порошков из свинцовой бронзы. Электроэрозионное диспергирование позволяет эффективно утилизировать отходы свинцовой бронзы с невысокими энергетическими затратами и экологической частотой процесса и получать нанопорошок.

Нанопорошковые материалы, получаемые ЭЭД отходов свинцовой бронзы, могут эффективно использоваться для нанесения износостойких, антифрикционных, коррозионностойких и противозадирных покрытий - для восстановления и упрочнения деталей машин горно-металлургической промышленности, автомобильного, трамвайно-троллейбусного и судового транспорта, энергетического и нефтегазового оборудования, а также для напыления декоративных покрытий.

Пример 1

Для получения нанодисперсного порошка на экспериментальной установке методом электроэрозионного диспергирования использовали отходы свинцовой бронзы ГОСТ 493-79 в виде стружки. Стружку загружали в реактор, заполненный рабочей жидкостью дистиллированной водой. При этом использовали следующие электрические параметры установки:

- частота следования импульсов 95…105 Гц;

- напряжение на электродах 190…200 В;

- емкость конденсаторов 65,5 мкФ.

Полученный порошок исследовали различными методами.

Исследование фазового состава порошка проводили методом рентгеновской дифракции на дифрактометре Rigaku Ultima IV в излучении Cu-Kα (длина волны λ=0.154178 нм) с использованием щелей Соллера. На основании фигуры 3 было установлено, что основными фазами в порошке, полученном методом электроэрозионного диспергирования отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде, являются Cu, Pb(Cu2O2), Pb5O8, Pb.

Для изучения элементного состава и морфологии полученного нанопорошка из отходов свинцовой бронзы были выполнены снимки с помощью энерго-дисперсионного анализатора рентгеновского излучения фирмы EDAX, встроенного в растровый электронный микроскоп «QUANTA 200 3D». На основании фигуры 4 нанопорошок, полученный методом ЭЭД из отходов свинцовой бронзы, в основном, состоит из частиц правильной сферической формы (или эллиптической), с включениями частиц неправильной формы (конгломератов). На основании фигуры 5 установлено, что основными элементами являются О (7,77%); Sn (1,77%); Cu (55,59%); Zn (5,86%); Pb (28,10%).

Пример 2

Для получения дисперсного порошка на экспериментальной установке методом электроэрозионного диспергирования использовали отходы свинцовой бронзы ГОСТ 493-79 в виде стружки. Стружку загружали в реактор, заполненный рабочей жидкостью дистиллированной водой. При этом использовали следующие электрические параметры установки:

- частота следования импульсов 95…105 Гц;

- напряжение на электродах 140…160 В;

- емкость конденсаторов 45,5 мкФ.

Для изучения формы и морфологии полученного нанопорошка были выполнены снимки с помощью энерго-дисперсионного анализатора рентгеновского излучения фирмы EDAX, встроенного в растровый электронный микроскоп «QUANTA 200 3D». На основании фигуры 6, порошок, полученный методом ЭЭД из отходов свинцовой бронзы при данных режимах получается с частицами преимущественно неправильной (осколочной) формы, а также при данных параметрах диспергирования производительность процесса в 2,3 раза ниже, чем при параметрах диспергирования, описанных в первом примере.

Пример 3

Для получения дисперсного порошка на экспериментальной установке методом электроэрозионного диспергирования использовали отходы свинцовой бронзы ГОСТ 493-79 в виде стружки. Стружку загружали в реактор, заполненный рабочей жидкостью дистиллированной водой. При этом использовали следующие электрические параметры установки:

- частота следования импульсов 150 Гц;

- напряжение на электродах 210 В;

- емкость конденсаторов 65,5 мкФ.

При данных режимах процесс диспергирования не стабилен и носит взрывной характер.

Способ получения металлического нанопорошка из отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде, отличающийся тем, что отходы свинцовой бронзы подвергают электроэрозионному диспергированию в дистиллированной воде при частоте следования импульсов 95…105 Гц, напряжении на электродах 190…200 В и емкости конденсаторов 65,5 мкФ и последующему отделению наноразмерных частиц от крупноразмерных центрифугированием раствора.
Способ получения металлического нанопорошка из отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде
Способ получения металлического нанопорошка из отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде
Способ получения металлического нанопорошка из отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде
Способ получения металлического нанопорошка из отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде
Способ получения металлического нанопорошка из отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде
Способ получения металлического нанопорошка из отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-110 of 320 items.
19.01.2018
№218.016.0560

Надувной теплоизоляционный купол

Изобретение относится военной технике. Надувной теплоизоляционный купол включает ограждение, составленное из соединенных между собой изогнутого покрытия и двух торцевых стенок, выполненных из гибкого, упругого материала, при этом изогнутое покрытие состоит из двух горизонтальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630842
Дата охранного документа: 13.09.2017
19.01.2018
№218.016.0596

Панель для дополнительной теплоизоляции стен

Изобретение относится к области разработки конструкций дополнительной теплоизоляции стен при строительстве и ремонте зданий, предназначенных для уменьшения поступления теплоты из помещения в толщу стены при установке теплоизоляционных панелей внутри помещения или для защиты стен от воздействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630932
Дата охранного документа: 14.09.2017
19.01.2018
№218.016.05c5

Система гелиотеплохладоснабжения

Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для поддержания комфортных параметров воздуха в малоэтажных зданиях, преимущественно на животноводческих фермах. Технический результат по снижению энергозатрат достигается тем, что система гелиотеплохладоснабжения имеет автоматизированную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631040
Дата охранного документа: 15.09.2017
19.01.2018
№218.016.061d

Защитная одежда от теплового воздействия

Изобретение относится к производству зашитой одежды и может быть использовано пожарными и работниками профессий, где необходима защита от теплового воздействия или открытого пламени. Технический результат достигается тем, что защитная одежда от теплового излучения, включающая по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631039
Дата охранного документа: 15.09.2017
19.01.2018
№218.016.07d4

Способ обработки эксцентриковых валов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при обработке эксцентриковых валов механизмов, преобразующих механическую энергию в энергию возвратно-поступательного движения. Способ включает обработку дисковой фрезой, выполненной с эллипсоидным профилем в сечении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631576
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.07de

Способ получения порошка титана методом электроэрозионного диспергирования

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению порошка титана, и может быть использовано в авиа- и ракетостроении, в кораблестроении. В способе получения порошка титана электроэрозионному диспергированию подвергают отходы титана в дистиллированной воде при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631549
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0835

Мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промышленной электронике и может быть использовано для контроля и определения параметров объектов измерения, а также физических величин посредством параметрических датчиков. Технический результат: расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631540
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.08c6

Устройство для гранулирования удобрений

Изобретение относится к сельскому и лесному хозяйству, а именно к производству гранулированного удобрения преимущественно из отходов производства, например дефекта сахарных заводов или смеси дефекта и чернозема, смываемого с корнеплодов свеклы. Технический результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631791
Дата охранного документа: 26.09.2017
19.01.2018
№218.016.09b0

Самоочищающийся кожухотрубный теплообменник

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для нагрева и охлаждения газов и жидкостей в различных отраслях народного хозяйства. В самоочищающемся кожухотрубном теплообменнике, содержащем кожух, в котором размещен пучок труб, соединенных с трубными решетками, и патрубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631963
Дата охранного документа: 29.09.2017
19.01.2018
№218.016.0e8c

Устройство для напорного перемещения газа или жидкости

Изобретение относится к области производства осевых вентиляторов и насосов для перемещения особо чистых газообразных и жидких сред. Устройство для напорного перемещения газа или жидкости содержит кожух, лопаточное колесо, двигатель, расположенный вне перемещаемой среды. Колесо снабжено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633500
Дата охранного документа: 12.10.2017
Showing 21-22 of 22 items.
10.05.2023
№223.018.5368

Способ получения свинцово-латунных порошков из отходов сплава лс58-3 в дистиллированной воде

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к производству металлических свинцово-латунных порошков. Может использоваться для изготовления деталей, работающих на трение, для мелких деталей в микротехнике, для напыления декоративных покрытий. Свинцово-латунный порошок получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795306
Дата охранного документа: 02.05.2023
10.05.2023
№223.018.537e

Способ получения свинцово-сурьмянистого сплава из порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов сплава ссу-3 в воде

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению сплавов методом искрового плазменного сплавления. Может использоваться при получении свинцовых сплавов для решеток свинцовых аккумуляторов. Свинцово-сурьмянистый сплав получают путем искрового плазменного сплавления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795311
Дата охранного документа: 02.05.2023
+ добавить свой РИД