×
27.07.2013
216.012.5990

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА НИТРИДА ТИТАНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии получения нитридов, в частности нитрида титана, который представляет собой твердый, тугоплавкий и химически инертный материал, который применяют в качестве покрытий для режущих и обрабатывающих инструментов, для шлифовки, при изготовлении жаропрочных материалов, износостойких и декоративных покрытий. Порошок нитрида титана получают самораспространяющимся высокотемпературным синтезом композиционных смесей на основе грубодисперсного порошка титана и мелкодисперсного порошка оксида титана на воздухе в свободно насыпанном состоянии. Оксид титана вводят в количестве 20-40 мас.% в исходную смесь, а процесс горения инициируют локальным нагревом с помощью нихромовой спирали на воздухе при атмосферном давлении. Технический результат изобретения заключается в упрощении процесса за счет использования композиционных смесей грубодисперсного порошка титана и мелкодисперсного порошка оксида титана без дополнительной механической обработки и атмосферного воздуха в качестве азотсодержащей среды. 1 табл., 1 пр.
Основные результаты: Способ получения порошка нитрида титана, заключающийся в проведении самораспространяющегося высокотемпературного синтеза композиционных смесей на основе грубодисперсного порошка титана и мелкодисперсного порошка оксида титана на воздухе в свободно насыпанном состоянии, отличающийся тем, что оксид титана вводят в количестве 20-40 мас.% в исходную смесь, а процесс горения инициируют локальным нагревом с помощью нихромовой спирали на воздухе при атмосферном давлении.

Изобретение относится к технологии получения нитридов, в частности нитрида титана, который широко используют в современной электронной и оптоэлектронной технике, для получения технической керамики, жаропрочных и износостойких материалов, покрытий для режущих и обрабатывающих инструментов, для шлифовки драгоценных камней, а также в микроэлектронике благодаря высокой прочности и химической стабильности.

Известен способ получения порошка нитрида титана путем термического разложения в автоклаве (Т=650°C) фторотитаната аммония ((NH4)2TiF6) в присутствии металлического натрия (Meining Wu. Low temperature synthesis of nanocrystalline titanium nitride from a single-source precursor of titanium and nitrogen // Journal of Alloys and Compounds. 2009. №486. p.223-226). Недостатками данного метода являются образование токсичных продуктов - фторида натрия и аммиака помимо нитрида титана. Еще один из способов получения нитрида титана заключается в совместном помоле при комнатной температуре порошка титана и мочевины (J.F.Sun, M.Z.Wang, Y.C.Zhao, X.P.Li, B.Y.Liang. Synthesis of titanium nitride powders by reactive ball milling of titanium and urea // Journal of Alloys and Compounds. 2009. №482. p.L29-L31) в качестве недостатков метода стоит отметить длительность процесса от 20 до 70 часов и загрязнение конечного продукта карбидом вольфрама - материалом помольных шаров.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является способ образования нитрида титана при твердофазном азотировании металлического титана чистым азотом (A.S.Bolokang, M.J.Phasha. Formation of titanium nitride produced from nanocrystalline titanium powder under nitrogen atmosphere // Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2010. №28. p.610-615). Недостатками предлагаемого метода являются длительный предварительный помол порошка титана (12-20 часов) и необходимость использования особо чистых реагентов (содержание основного вещества 99,999%).

Основной технической задачей данного изобретения является существенное упрощение технических приемов синтеза по сравнению с прототипом: использование воздуха в качестве азотсодержащего реагента, исключение стадии помола исходных реагентов и использование тепла экзотермической реакции горения титансодержащей шихты на открытом воздухе при проведении самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) нитрида титана.

Поставленная техническая задача достигается проведением самораспространяющегося высокотемпературного синтеза композиционных смесей на основе грубодисперсного порошка титана и мелкодисперсного порошка оксида титана TiO2 на воздухе в свободнонасыпанном состоянии, оксид титана вводят в количестве 20-40 мас.% в исходную смесь, а процесс горения инициируют локальным нагревом с помощью нихромовой спирали на воздухе при атмосферном давлении.

Применение грубодисперсных порошков металлов без предварительного помола в течение длительного времени в технологии синтеза нитридов является экономически более выгодным. Использование чистого титана в качестве основного компонента при СВС на воздухе приводит к его частичному плавлению и спеканию с минимальным выходом нитридной фазы (см. таблица). В качестве инертного компонента, препятствующего плавлению титана, использовали оксид титана. Применение мелкодисперсного оксида титана обусловлено необходимостью образования изолирующей прослойки между крупными частицами титана, которая способствует снижению скорости горения и, как следствие, более полному превращению исходных компонентов. Регулирование скорости горения обеспечивает более полное протекание реакции образования нитрида титана.

Пример конкретного выполнения.

Для приготовления исходной смеси используют порошок титана дисперсностью 630-1000 мкм. Оксид титана (TiO2) с размером частиц менее 80 мкм вводят в количестве 20 мас.% в исходную смесь. Смешение исходных компонентов проводят сухим способом. Готовую смесь в свободнонасыпанном состоянии помещают на огнеупорную подложку. Процесс горения инициируют локальным нагревом образца с помощью нихромовой спирали. После локального инициирования, фронт горения с высокой скоростью распространяется по образцу, температура образца быстро (за 1-2 с) увеличивается, распространение тепловой волны от точки воспламенения к периферии образца сопровождается ярким свечением.

Введение порошка оксида титана в количестве 50 мас.% и более приводит к затруднению инициирования процесса горения и недогоранию исходных смесей, а менее 20 мас.% - к плавлению и интенсивному спеканию порошка титана (см. таблица). Оптимальным количеством добавки оксида титана является 20-40 мас.%, что обеспечивает максимальный выход нитрида титана с образованием рыхлого спека.

Продукты сгорания грубодисперсных порошков титана и его оксида представляли собой высокопористые спеки, легко поддающиеся дальнейшей обработке. Нитрид титана присутствовал в продуктах сгорания как преобладающая фаза TiN (76-82%), TiO2 (10-12%), Ti (8-12%).

Технический результат достигается за счет использования в качестве азотсодержащей среды атмосферного воздуха и проведения процесса синтеза посредством СВС на воздухе при атмосферном давлении свободнонасыпанных композиционных смесей на основе грубодисперсного порошка титана, не требующего предварительной механической обработки.

Способ получения порошка нитрида титана
Таблица
Содержание оксида титана в исходной смеси, мас.% Режим горения Скорость горения, г/с Продукты сгорания, % Примечание
TiN TiO2 Ti
0 Легко инициируется Самоподдерживающийся, устойчивый 0,70 40 20 40 Легко инициируется
Спек плотный, полностью оплавлен изнутри
10 0,65 60 15 25 Легко инициируется
Спек частично оплавлен
20 0,50 76 12 12 Легко инициируется
Рыхлый спек
30 0,40 78 12 10 Легко инициируется
Рыхлый спек
40 0,40 82 10 8 Легко инициируется
Рыхлый спек
50 и более Не инициируется Не определена - - - Инициируется при дополнительных энергетических затратах
Большое количество недогоревших исходных компонентов

Способ получения порошка нитрида титана, заключающийся в проведении самораспространяющегося высокотемпературного синтеза композиционных смесей на основе грубодисперсного порошка титана и мелкодисперсного порошка оксида титана на воздухе в свободно насыпанном состоянии, отличающийся тем, что оксид титана вводят в количестве 20-40 мас.% в исходную смесь, а процесс горения инициируют локальным нагревом с помощью нихромовой спирали на воздухе при атмосферном давлении.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА НИТРИДА ТИТАНА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-5 из 5.
10.08.2013
№216.012.5c37

Способ получения гранулированной алюминиевой пудры

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению алюминиевой гранулированной пудры. Может использоваться в строительстве, химии, водородной энергетике, топливах. Алюминиевую пудру смешивают с органической добавкой в мешалке миксерного или роторного типа при скорости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489228
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.07.2014
№216.012.ddef

Способ получения нитрида циркония

Изобретение относится к области получения порошков тугоплавких соединений, которые могут быть использованы для получения высокотвердой керамики и защитных износостойких покрытий. Способ получения нитрида циркония заключается в проведении самораспространяющегося высокотемпературного синтеза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522601
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e39f

Способ получения композиционного керамического материала

Изобретение относится к технологии получения композиционного керамического материала технического назначения состава TiN/AlO, который является перспективным для получения жаропрочных и износостойких материалов, а также покрытий для режущих и обрабатывающих инструментов. Изобретение направлено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524061
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.12.2014
№216.013.0d77

Шихта на основе оксида алюминия и способ получения прочной керамики

Изобретение относится к технологии получения керамического материала с высокими прочностными характеристиками и может быть использовано для изготовления износо- и химически стойких изделий, а также для изготовления изделий военной техники, а именно керамических бронеэлементов. Шихта на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534864
Дата охранного документа: 10.12.2014
13.01.2017
№217.015.8d22

Способ ликвидации крупногабаритных зарядов твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ликвидации крупногабаритных зарядов твердого ракетного топлива на стенде, а именно к способам сжигания канальных зарядов твердого ракетного топлива непосредственно в корпусах ракетных двигателей. Способ ликвидации крупногабаритных зарядов, скрепленных с корпусом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604612
Дата охранного документа: 10.12.2016
Показаны записи 211-220 из 234.
10.08.2015
№216.013.6d30

Способ синтеза нанокристаллического карбида кремния

Изобретение относится к технологии получения нанокристаллического карбида кремния. Способ включает плазмодинамический синтез карбида кремния в гиперскоростной струе электроразрядной плазмы, содержащей кремний и углерод в соотношении 3,0:1, которую генерируют коаксиальным магнитоплазменным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559510
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6e63

Устройство для защиты от дуговых замыканий ячеек комплектных распределительных устройств

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат: повышение быстродействия защиты при дуговых замыканиях в ячейках комплектных распределительных устройств. Устройство защиты содержит первое и второе реле тока, соответственно подключенные к вторичным обмоткам первого и второго...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559817
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.09.2015
№216.013.75eb

Парогазовая установка

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для использования на тепловых электростанциях. Парогазовая установка содержит газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева первого экономайзера,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561776
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.75ef

Парогазовая установка

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для использования на тепловых электростанциях. Парогазовая установка содержит газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, который снабжен газоходом для отвода газов в дымовую трубу. В котел-утилизатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561780
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.777d

Устройство для измерения коэффициентов диффузии водорода в металлах и способ его применения

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения коэффициентов диффузии водорода в различных конструкционных материалах, используемых в космической и атомной технике, в изделиях, подвергаемых наводороживанию и облучению в процессе эксплуатации. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562178
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.777f

Способ переработки пиритного огарка

Изобретение относится к способу переработки пиритного огарка. Способ включает смешивание пиритного огарка с хлоридом аммония и хлорирование при нагреве. Перед смешиванием предварительно проводят окислительный обжиг пиритного огарка. Хлорид аммония берут в избытке до 30% от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562180
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.77c1

Контактная система вакуумной дугогасительной камеры

Изобретение относится к вакуумным выключателям и может быть использовано в вакуумных дугогасительных камерах высокого напряжения. Контактная система вакуумной дугогасительной камеры содержит соосно расположенные подвижный и неподвижный контактные узлы, каждый из которых состоит из токоподвода в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562246
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.77eb

Способ конверсии отвального гексафторида урана в металлический уран

Изобретение относится к области экологии и направлено на предупреждение возможности загрязнения окружающей среды и отравления населения радиоактивными веществами. Способ конверсии отвального гексафторида урана в металлический уран включает взаимодействие гексафторида урана с металлическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562288
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7943

Торфосодержащая магнезиальная композиция

Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано при изготовлении изделий, применяемых для малоэтажного строительства, а также для тепло- и звукоизоляции жилых, административных и промышленных зданий. Технический результат заключается в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562632
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.10.2015
№216.013.81f7

Способ разрушения горных пород

Способ предназначен для дробления и измельчения электрическими импульсными разрядами горных пород, в том числе содержащих ограночное сырье. Горную породу размещают в жидкости. Жидкость заполняет корпус (3) с электродами (4, 7). На высоковольтный электрод (4) подают импульс высокого напряжения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564868
Дата охранного документа: 10.10.2015
+ добавить свой РИД