×
16.05.2023
223.018.6357

Результат интеллектуальной деятельности: Электродуговой способ получения прецизионного сплава TiMnAl

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 при давлении от 0,8 до 1 атм с образованием слитка TiMnAl с плавным снижением мощности до нуля для равномерной кристаллизации. Плавление проводят с участием гетерофазной химической реакции в присутствии гидрида титана (II). Изобретение позволяет получить сплав Гейслера в виде слитка, пригодного для изучения свойств спин-поляризованного бесщелевого полупроводника TiMnAl. 1 пр.

Изобретение относится к области прецизионной металлургии (металлургии прецизионных сплавов), в частности, к получению сплава Гейслера в виде слитков пригодных для изучения свойств спин-поляризованного бесщелевого полупроводника Ti2MnAl.

В металлургии прецизионных сплавов для получения требуемого сочетания служебных характеристик используют в различном сочетании большинство существующих химических элементов во всем многообразии их физических и химических свойств [Грацианов Ю.А., Путимцев Б.Н., Молотилов Б.В. и др. Металлургия прецизионных сплавов. // М. - Металлургия. - 1975.]. Следует отметить, что многочисленные опубликованные диаграммы состояния тройных систем требуют существенной доработки при учете влияния примесей на положение фазовых областей, что существенно осложняет поиск оптимальных технологических схем выплавки, кристаллизации и передела подобных сплавов для обеспечения технологических и служебных характеристик. Влияние физико-химических свойств марганца на особенности технологии изготовления сплавов с его участием изучено не достаточно полно. При кристаллизации и последующем охлаждении марганец претерпевает превращения (δ→γ→β→α), сопровождающиеся существенным изменением кристаллической структуры с высокой объемной усадкой при затвердевании до 4,5% [Салли А. Марганец. // М. - Металлургиздат. - 1959.]. Эти превращения обладают большим гистерезисом и зависят от скорости кристаллизации и охлаждения отливок. Следует отметить, что структура слитка играет решающую роль в формировании физических свойств такого класса прецизионных сплавов. Анизотропия физических свойств и их улучшение часто достигается созданием специальных текстур при кристаллизации расплава. Учитывая эти особенности, возможно получение марганцевосодержащих тройных сплавов Гейслера с требуемым сочетанием свойств. Развитие порошковой металлургии как одно из направлений развития бестигельных способов получения высокотемпературных сплавов из многокомпонентных смесей (объединяя металлические и неметаллические компоненты) позволяет получать изделия с уникальными свойствами. Высокая стоимость металлических порошков, требование к наличию защитной атмосферы для предотвращения окисления поверхности, сложность получения материала в компактном состоянии - все это ограничивает использование порошковой металлургии для получения чистых металлов и сплавов строгого стехиометрического состава. Поэтому разработка гибридных технологий получения прецизионных сплавов на стыке порошковой металлургии, аддитивных технологий (в частности электродуговой плавки в гарнисаже в защитной атмосфере) в сочетании с гетерофазными химическими реакциями - является перспективным направлением для формирования заданной структуры слитка и точности воспроизведения химического состава сплавов Гейслера и служит основой для понимания природы многих явлений в физике полупроводников

Известен способ получения Ti2MnAl [Борисенко Д.Н., Девятое Э.В., Есин В.Д., Колесников Н.Н. // Патент РФ №2754540 от 03.09.2021 Бюл. №25] - прототип. Способ получения слитков Ti2MnAl включает в себя подготовку смеси алюминия, марганца и титана, которую засыпают в тигель и нагревают до плавления в гарнисаже плазмой дугового разряда напряжением от 65 до 70 В и током от 8 до 10 А в атмосфере гелия при давлении от 0,8 до 1 атм с образованием слитков Ti2MnAl с плавным снижением мощности до нуля для равномерной кристаллизации. Недостатком предложенного способа является наличие окисных пленок на поверхности металлических порошков Ti, Mn и Al из-за высокой степени сродства к кислороду перечисленных металлов, причем в процессе электродуговой плавки алюминий как наиболее активный металл восстанавливает оксиды марганца и титана до высших оксидов за счет образования Al2O3 и смещения стехиометрии сплава Гейслера в сторону дефицита алюминия. Поэтому предложенный способ получения Ti2MnAl требует существенной доработки для успешного применения в области прецизионной металлургии.

Задачей настоящего изобретения является разработка электродугового способа получения прецизионного сплава Ti2MnAl.

Технический результат достигается тем, что процесс получения прецизионного сплава Ti2MnAl проводят электродуговой плавкой в атмосфере гелия в гарнисаже из смеси порошков алюминия, марганца и гидрида титана (II), с плавным снижением мощности до нуля для равномерной кристаллизации: Способ получения прецизионного сплава Ti2MnAl включает в себя подготовку смеси порошков алюминия, марганца и гидрида титана (II), которую засыпают в тигель и нагревают до плавления в гарнисаже плазмой дугового разряда напряжением от 65 до 70 В и током от 8 до 10 А в атмосфере гелия при давлении от 0,8 до 1 атм с образованием слитков Ti2MnAl с плавным снижением мощности до нуля для равномерной кристаллизации. Плавление проводят с участием гетерофазной химической реакции в присутствии гидрида титана (II): 2TiH2+Mn+Al+O2(пов.)=Ti2MnAl+2Н2О↑. Гидрид титана (II) при температурах выше 300°С разлагается с образованием атомарного водорода, который восстанавливает поверхностные оксиды металлов, позволяя получать прецизионный сплав стехиометрического состава. На фиг. 1 представлены результаты рентгено-спектрального микроанализа. На фиг. 2 - спектрограмма образца Ti2MnAl, выбранной области на фиг. 1. Из представленных данный видно, что кислород отсутствует в качестве примеси, и дефицита алюминия не наблюдается.

Пример. В тигель, расположенный в герметичной камере, позволяющей вести процесс в гарнисаже, в контролируемой атмосфере, засыпают смесь из порошков алюминия, марганца и гидрида титана (II). Над тиглем помещают неплавящийся электрод для создания электрической дуги. Плавку проводят в атмосфере гелия при давлении от 0,8 до 1 атм, при напряжении от 65 до 70 В и током дуги от 8 до 10 А. Продолжительность процесса 20 минут. Процесс плавления идет устойчиво. Плавным снижением мощности до нуля удается получить прецизионный сплав стехиометрического состава Ti2MnAl с равномерной кристаллизацией.

Таким образом, предложенный способ получения сплава Гейслера Ti2MnAl является перспективным направлением прецизионной металлургии.

Электродуговой способ получения прецизионного сплава TiMnAl, включающий плавление 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 при давлении от 0,8 до 1 атм с образованием слитка TiMnAl с плавным снижением мощности до нуля для равномерной кристаллизации, отличающийся тем, что плавление проводят с участием гетерофазной химической реакции в присутствии гидрида титана (II): 2TiH+Mn+Al+O=TiMnAl+2HO↑.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-8 of 8 items.
20.04.2023
№223.018.4a6f

Способ выращивания легированных бором полупроводниковых пленок алмаза

Изобретение относится к области выращивания кристаллов и может быть использовано для получения легированных бором пленок алмаза на подложках из кремния. Технический результат заключается в создании способа выращивания пленок алмаза акцепторного типа проводимости со значением удельного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002780375
Дата охранного документа: 22.09.2022
20.04.2023
№223.018.4a7d

Способ получения водорода

Изобретение может быть использовано для получения газообразного чистого водорода в установках, связанных с системами транспортировки газа. Способ получения водорода из природного газа включает нагрев лент из углеродной фольги в герметичной водоохлаждаемой камере прямым пропусканием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786070
Дата охранного документа: 16.12.2022
20.04.2023
№223.018.4ab9

Композиция для высокотемпературной керамики и способ получения высокотемпературной керамики на основе карбида кремния и силицида молибдена

Группа изобретений относится к области получения керамических материалов на основе карбида кремния (SiC) и силицида молибдена, которые могут использоваться при получении изделий повышенной термостойкости, при изготовлении деталей турбин, авиационных двигателей, фрикционных элементов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002788686
Дата охранного документа: 24.01.2023
20.04.2023
№223.018.4abb

Устройство защиты цепей питания постоянного тока от короткого замыкания

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в силовой электронике для повышения надежности работы цепей питания постоянного тока напряжением 310 В при работе на индуктивную нагрузку. Технический результат достигается за счет того, что в схеме прототипа драйвер «нижнего плеча»...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778553
Дата охранного документа: 22.08.2022
20.04.2023
№223.018.4b28

Жаропрочный сплав на основе молибдена

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным сплавам на основе молибдена, обладающим высокой прочностью, и может быть использован для изготовления изделий, подвергающихся в процессе эксплуатации в условиях вакуума или среды, не содержащей кислород, нагреву до высоких температур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774718
Дата охранного документа: 22.06.2022
20.04.2023
№223.018.4b40

Способ получения микрокристаллов csso(ti) из водного раствора

Изобретение относится к области получения микрокристаллов CsSO-TI, являющихся люминофорами и сцинтилляторами для регистрации ионизирующих излучений в медицине, системах безопасности, в мониторинге окружающей среды. Микрокристалл CsSO-TI получают из ненасыщенного водного раствора, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772758
Дата охранного документа: 25.05.2022
20.04.2023
№223.018.4b41

Способ непрерывного выращивания полупроводниковых пленок алмаза

Изобретение относится к области выращивания кристаллов и может быть использовано для получения пленок алмаза большой площади на подложках из кремния. Способ непрерывного выращивания полупроводниковых пленок алмаза включает нагрев порошка алмаза 5 в графитовом контейнере в среде вакуума с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773320
Дата охранного документа: 01.06.2022
21.04.2023
№223.018.4fc0

Волновод с субволновой фокусировкой для терагерцовой эндоскопии

Изобретение относится к оптике, а именно к устройствам для передачи и преобразования пучков терагерцового излучения. Заявленный волновод с субволновой фокусировкой для терагерцовой эндоскопии включает полую трубку, на внешней поверхности которой имеется оболочка. Внутренний диаметр трубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002790924
Дата охранного документа: 28.02.2023
Showing 1-10 of 49 items.
10.01.2013
№216.012.1846

Устройство для получения массивов углеродных нанотрубок на металлических подложках

Изобретение относится к нанотехнологии. Устройство для получения массивов углеродных нанотрубок (УНТ) на металлических подложках состоит из двух электродов 7 и 8, расположенных соосно и перемещаемых навстречу друг другу водоохлаждаемыми штоками 8 и 9, скользящих графитовых токоподводов 11 и 12,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471706
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.06.2013
№216.012.4cb3

Способ получения монокристаллов теллурида галлия (ii)

Изобретение относится к технологии получения кристаллов GaTe, которые могут быть использованы в нелинейной оптике, а именно для оптических преобразователей частоты ИК и ТГц диапазонов. Кристаллы теллурида галлия (II) выращивают вертикальной зонной плавкой в графитовых тиглях под давлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485217
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4cb4

Способ получения кристаллов вольфрамата натрия-висмута

Изобретение относится к области выращивания из расплава нелегированных кристаллов вольфрамата натрия-висмута NaBi(WO), являющегося перспективным материалом для Черепковских детекторов. Выращивание кристаллов осуществляют методом Чохральского в воздушной атмосфере со скоростью вытягивания 4-5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485218
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.06.2014
№216.012.d04b

Способ эксфолиации слоистых кристаллических материалов

Изобретение относится к нанотехнологиям. Способ включает эксфолиацию заготовок из слоистых кристаллических материалов, закрепленных с одной стороны на опоре из глипталя, с использованием клейкой ленты, глипталь по окончании эксфолиации растворяют в ацетоне, где образуется взвесь кристаллических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519094
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.03.2015
№216.013.3499

Люминесцентное литий-боратное стекло

Изобретение относится к области люминесцентных стекол для преобразования ультрафиолетового излучения в белый цвет. Техническим результатом изобретения является создание люминесцентного стекла с высокой прозрачностью в видимом диапазоне. Люминесцентное литий-боратное стекло на основе тетрабората...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544940
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.3f8e

Ампула для выращивания кристаллов в условиях микрогравитации

Изобретение относится к технологическому оборудованию, предназначенному для выращивания кристаллов в условиях микрогравитации. Ампула содержит герметичный корпус 1 из кварцевого стекла и коаксиально размещенный в нем герметичный кварцевый тигель 4 с загрузкой селенида галлия 5 и графитовые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547758
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.437b

Способ определения доброкачественных и злокачественных новообразований щитовидной железы человека

Изобретение относится к области молекулярной биологии и медицины и предназначено для определения доброкачественных и злокачественных новообразований щитовидной железы (ЩЖ) человека. Осуществляют взятие образца ткани опухоли ЩЖ и прилежащей неизмененной ткани железы в качестве контроля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548773
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.11.2015
№216.013.92a0

Способ дифференциальной диагностики новообразований щитовидной железы человека

Изобретение касается способа дифференциальной диагностики новообразований щитовидной железы (ЩЖ) человека. Способ включает выделение из образца опухолевой ткани ЩЖ человека и образца прилежащей неизмененной ткани железы (в качестве контроля) суммарного пула РНК (в том числе содержащий и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569154
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.01.2016
№216.013.9ea0

Холодный катод

Изобретение относится к области получения углеродных наноструктур, а именно слоев углеродных нанотрубок на металлических подложках, применяемых в качестве холодных катодов (автоэлектронных источников эмиссии). Технический результат - создание простого в изготовлении холодного катода без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572245
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.05.2016
№216.015.3dc7

Фотохромное люминесцентное стекло

Изобретение относится к области материалов для твердотельных индикаторов ультрафиолетового излучения. Фотохромное люминесцентное стекло содержит оксид европия EuO в концентрации 0,43-0,49% (мас.) и тетраборат лития LiBO (остальное). Стекло интенсивно люминесцирует при воздействии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583967
Дата охранного документа: 10.05.2016
+ добавить свой РИД