×
03.07.2020
220.018.2dda

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения TiMnAl

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению объемных слитков спин-поляризованного бесщелевого полупроводника TiMnAl, который может быть использован в спинтронике. Способ получения TiMnAl из элементарных титана, марганца и алюминия включает помещение навесок марганца и алюминия в капсулу из титана, закрытие крышкой из титана и проведение плавки во взвешенном состоянии с использованием высокочастотного индукционного нагрева, причем плавку проводят в атмосфере инертного газа при температуре 1700-1730°С в течение 15-20 минут с последующей закалкой расплава до комнатной температуры. Обеспечивается получение объемных слитков с однородным составом. 3 ил., 2 пр.

Ti2MnAl - спин-поляризованный бесщелевой полупроводник, перспективный материал для спинтроники.

Известен способ [Wuwei Feng, Xiao Fu, Caihua Wan, Zhonghui Yuan, Xiufeng Han, Nguyen Van Quang, Sungiae Cho. Spin gapless semiconductor like Ti2MnAl film as a new candidate for spintronics application. Phys. Status Solidi RRL 9, No. 11, 641-645 (2015)]-прототип, в котором Ti2MnAl получают путем магнетронного распыления мишени из элементарных Ti, Mn и Al. Основной недостаток способа-прототипа состоит в том, что он позволяет получать только тонкие пленки Ti2MnAl, а для ряда предполагаемых применений требуется объемный материал.

Задачей данного изобретения является получение Ti2MnAl в виде объемных слитков.

Эта задача решается в предлагаемом способе получения Ti2MnAl из элементарных Ti, Mn и Al за счет того, что навески марганца и алюминия помещают в капсулу из титана, закрывают крышкой из титана, а затем подвергают плавке во взвешенном состоянии с использованием высокочастотного индукционного нагрева, причем плавка производится в атмосфере инертного газа при температуре 1700-1730 градусов Цельсия в течение 15-20 минут, а последующая кристаллизация расплава осуществляется путем закалки до комнатной температуры.

Предлагаемым способом получены объемные слитки Ti2MnAl. На Фиг. 1 показано электронномикроскопическое изображение скола слитка, на поверхности которого в 10 точках был проведен микрорентгеноспектральный анализ, подтвердивший соответствие состава слитка заданному (Ti2MnAl). Образцы из полученных слитков демонстрируют характерную для Ti2MnAl зависимость магнитосопротивления от приложенного поля при температуре 15 К (Фиг. 2), что также подтверждает однородность состава слитков.

Параметры процесса выбраны экспериментально. При температуре ниже 1700 градусов Цельсия не происходит полного взаимного растворения компонентов сплава. Это, вероятно, обусловлено образованием тугоплавких промежуточных соединений, в том числе таких, которые остаются в равновесии с жидкой фазой вплоть до температуры плавления титана, являющегося наиболее тугоплавким компонентом в Ti2MnAl. (Температура плавления титана, по разным данным, составляет от 1668 до 1671 град. Цельсия). Увеличение температуры плавки свыше 1730 град. Цельсия не дает дальнейшего положительного эффекта.

При продолжительности плавки менее 15 минут не происходит полной гомогенизации расплава и состав полученных слитков не является однородным. Увеличение продолжительности свыше 20 минут не дает дальнейшего положительного эффекта.

Пример 1.

В капсулу из титана с крышкой из титана помещают навески марганца и алюминия. Масса титановой капсулы вместе с крышкой и массы навесок Mn и Al имеют соотношение, стехиометрическое для состава Ti2MnAl. Капсулу закрывают крышкой. Плавку проводят в атмосфере аргона. Для проведения процесса используют индукционную печь для плавки во взвешенном состоянии. Температура плавки 1700 град. Цельсия. Продолжительность плавки 20 минут. По окончании плавки индуктор печи отключают, левитация расплава прекращается, полученный материал падает на водоохлаждаемую медную подложку, поверхность которой имеет комнатную температуру. Получен объемный слиток Ti2MnAl, имеющий однородный состав по данным микрорентгеноспектрального анализа. На Фиг. 3 показан полученный слиток, расколотый для подготовки образцов для проведения микрорентгеноспектрального анализа.

Пример 2.

В капсулу из титана с крышкой из титана помещают навески марганца и алюминия. Масса титановой капсулы вместе с крышкой и массы навесок Mn и Al имеют соотношение, стехиометрическое для состава Ti2MnAl. Капсулу закрывают крышкой. Плавку проводят в атмосфере аргона. Для проведения процесса используют индукционную печь для плавки во взвешенном состоянии. Температура плавки 1730 град. Цельсия. Продолжительность плавки 15 минут. По окончании плавки индуктор печи отключают, левитация расплава прекращается, полученный материал падает на водоохлаждаемую медную подложку, поверхность которой имеет комнатную температуру. Получен объемный слиток Ti2MnAl, имеющий однородный состав по данным микрорентгеноспектрального анализа. На Фиг. 1 показан скол этого слитка, на поверхности скола в 10 точках был проведен микрорентгеноспектральный анализ. На Фиг. 2 показана зависимость магнитосопротивления от приложенного поля (при температуре 15 К), также подтверждающая однородность состава слитка.

Способ получения TiMnAl из элементарных титана, марганца и алюминия, отличающийся тем, что навески марганца и алюминия помещают в капсулу из титана, закрывают крышкой из титана, а затем подвергают плавке во взвешенном состоянии с использованием высокочастотного индукционного нагрева, причем плавку производят в атмосфере инертного газа при температуре 1700-1730°С в течение 15-20 минут, а последующую кристаллизацию расплава осуществляют путем закалки до комнатной температуры.
Способ получения TiMnAl
Способ получения TiMnAl
Способ получения TiMnAl
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 91 items.
21.03.2019
№219.016.eb97

Электрод для дуговой плавки металлов

Изобретение относится к электроду для дуговой плавки металлов и может быть использовано для плавления металлических порошков, прецизионной сварки тонколистовых металлов и изготовления деталей сложной геометрической формы в среде защитных газов. Электрод для дуговой плавки металлов содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682553
Дата охранного документа: 19.03.2019
04.04.2019
№219.016.fc6b

Способ обнаружения шумящих в море объектов

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в системах шумопеленгования. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение достоверности обнаружения и длительного поддержания контакта с шумящей движущейся в море целью. Способ включает прием шумовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339050
Дата охранного документа: 20.11.2008
19.04.2019
№219.017.344b

Способ автоматической классификации

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для построения систем классификации объектов, обнаруженных гидролокаторами ближнего действия. Техническим результатом изобретения является обеспечение автоматической классификации объекта. Для этого осуществляют излучение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461020
Дата охранного документа: 10.09.2012
18.05.2019
№219.017.57cb

Ключевое устройство (варианты)

Изобретение относится к области усилительной и генераторной техники и может быть использовано в гидротехнических и гидроакустических передающих трактах. Техническим результатом от использования обоих вариантов изобретения является обеспечение номинальной амплитуды импульсных сигналов управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372710
Дата охранного документа: 10.11.2009
24.05.2019
№219.017.5fd8

Способ получения информации о шумящих в море объектах

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в системах шумопеленгования. Способ содержит следующие операции. Принимают шумовые сигналы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, осуществляют частотно-временную обработку в каждом пространственном канале наблюдения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353946
Дата охранного документа: 27.04.2009
29.05.2019
№219.017.6829

Способ производства литой мишени для магнетронного распыления из сплава на основе молибдена

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов и может быть использовано при производстве распыляемых металлических мишеней для нанесения тонкопленочной металлизации различного назначения в микроэлектронике и других высоких технологиях. Заявлены способ производства литой мишени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454484
Дата охранного документа: 27.06.2012
29.05.2019
№219.017.682a

Способ производства литой мишени из сплава на основе тантала для магнетронного распыления

Изобретение относится к области металлургического производства распыляемых металлических мишеней для микроэлектроники, а также к изготовлению интегральных схем и тонкопленочных конденсаторов на основе тантала и его сплавов. Заявлены способ производства литой мишени для магнетронного распыления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454483
Дата охранного документа: 27.06.2012
04.06.2019
№219.017.7349

Способ внутриволноводной терагерцовой интерферометрии и сапфировая ячейка для его реализации

Группа изобретений относится к интерферометрии. При осуществлении способа излучение вводят в двухмодовый волновод, часть которого занимает анализируемое вещество, и выводят через фигурную диафрагму, где на расстоянии, превышающем на порядок среднюю длину волны используемого излучения (>10λ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690319
Дата охранного документа: 31.05.2019
09.06.2019
№219.017.7db1

Способ получения составной мишени для распыления из сплава вольфрам-титан-кремний

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам производства распыляемых мишеней. Заявлены способ производства составной мишени для получения пленок магнетронным распылением и мишень, полученная этим способом. Способ включает изготовление диска из слитка поликристаллического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454481
Дата охранного документа: 27.06.2012
09.06.2019
№219.017.7db3

Способ получения составной мишени для распыления из сплава вольфрам-титан-рений

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам производства распыляемых мишеней. Заявлены способ производства составной мишени для получения пленок магнетронным распылением и мишень, полученная этим способом. Способ включает изготовление диска из слитка поликристаллического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454482
Дата охранного документа: 27.06.2012
Showing 41-49 of 49 items.
20.04.2023
№223.018.4c95

Способ легирования кристаллов селенида цинка хромом

Изобретение относится к области выращивания кристаллов. Способ легирования кристаллов селенида цинка хромом включает смешивание порошков селенида цинка и легирующей добавки и последующее выращивание кристалла из расплава под давлением аргона, при этом хром вводится в исходную загрузку в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751059
Дата охранного документа: 07.07.2021
20.04.2023
№223.018.4cda

Способ легирования кристаллов сульфида цинка железом или хромом

Изобретение относится к области выращивания кристаллов. Способ легирования кристаллов сульфида цинка железом или хромом включает смешивание порошков сульфида цинка и порошка моносульфида легирующего металла с последующим выращиванием кристалла из расплава вертикальной зонной плавкой. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755023
Дата охранного документа: 09.09.2021
21.04.2023
№223.018.4fc4

Способ синтеза шпинели ganbse

Изобретение может быть использовано при создании мемристивных структур на основе шпинелей семейства «изоляторов Мотта». Способ синтеза шпинели GaNbSe из элементарных веществ включает твердофазную химическую реакцию в вакуумированной и герметично запаянной кварцевой ампуле. Твердофазную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745973
Дата охранного документа: 05.04.2021
14.05.2023
№223.018.56cc

Осевой неразгруженный компенсатор

Изобретение относится к технологическому оборудованию, предназначенному для выращивания кристаллов халькогенидов в условиях микрогравитации – важном направлении в космическом материаловедении. Осевой компенсатор пружинно-поршневого типа содержит неразгруженный компенсирующий элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732334
Дата охранного документа: 15.09.2020
15.05.2023
№223.018.5c25

Сверхпроводящая цепь с эффектом близости

Устройство относится к сверхпроводящим цепям с эффектом близости, позволяющим управлять спектром связанных Андреевских состояний. Предлагается сверхпроводящая цепь с эффектом близости, включающая монокристаллическую пластину силицида кобальта CoSi, ориентированную в кристаллографической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753673
Дата охранного документа: 19.08.2021
15.05.2023
№223.018.5c26

Сверхпроводящая цепь с эффектом близости

Устройство относится к сверхпроводящим цепям с эффектом близости, позволяющим управлять спектром связанных Андреевских состояний. Предлагается сверхпроводящая цепь с эффектом близости, включающая монокристаллическую пластину силицида кобальта CoSi, ориентированную в кристаллографической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753673
Дата охранного документа: 19.08.2021
15.05.2023
№223.018.5c68

Опора тигля для выращивания кристаллов

Изобретение относится к оборудованию для выращивания кристаллов прямоугольной формы из расплава. Опора тигля выполнена в виде прямоугольного в поперечном сечении корпуса 1 с посадкой для установки тигля на опору 6 и посадкой для установки опоры на шток 5, и имеющего сквозные пазы 4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759623
Дата охранного документа: 16.11.2021
16.05.2023
№223.018.5ecf

Электродуговой способ получения слитков timnal

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению сплава Гейслера в виде слитков, пригодных для изучения свойств спин-поляризованного бесщелевого полупроводника TiMnAl. Способ получения слитков сплава TiMnAl из смеси алюминия, марганца и титана включает подготовку смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754540
Дата охранного документа: 03.09.2021
16.05.2023
№223.018.6357

Электродуговой способ получения прецизионного сплава timnal

Изобретение относится к области металлургии прецизионных сплавов и может быть использовано для получения сплава Гейслера. Осуществляют сплавление смеси порошков алюминия, марганца и титана в гарнисаже плазмой дугового разряда напряжением от 65 до 70 В и током от 8 до 10 А в атмосфере гелия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776576
Дата охранного документа: 22.07.2022
+ добавить свой РИД