×
10.10.2013
216.012.7325

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО НАУГЛЕРОЖИВАТЕЛЯ ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ И ВЕРМИКУЛЯРНЫМ ГРАФИТОМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002495134
Дата охранного документа
10.10.2013
Аннотация: Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения наноструктурированного науглероживателя для внепечной обработки высокопрочного чугуна с шаровидным и вермикулярным графитом, используемого в сталеплавильном и литейном производствах. В способе подготавливают углеродсодержащую композицию, содержащую, мас.%: антрацит 50-85, графитовый лом 5-25, электродный бой 5-25, графитовую стружку 5-15, которую дробят до фракции 0,1-3,2 мм, прокаливают при температуре 500-1500°C, формируют графитовые сфероиды в структуре материала при высоком удельном давлении до 20 ГПа и подвергают высокотемпературной выдержке при 1800-2500°C в восстановительной среде с образованием наноструктур графита до 100 нм, представляющими собой нанокластеры графита с гексагональной решеткой. Изобретение обеспечивает производство отливок ответственного назначения из высокопрочных чугунов. 2 табл., 1 ил.
Основные результаты: Способ получения наноструктурированного науглероживателя для внепечной обработки высокопрочного чугуна с шаровидным и вермикулярным графитом, характеризующийся тем, что подготавливают углеродсодержащую композицию, содержащую, мас.%: антрацит 50-85, графитовый лом 5-25, электродный бой 5-25, графитовую стружку 5-15, дробят до фракции 0,1-3,2 мм, прокаливают при температуре 500-1500°C, формируют графитовые сфероиды в структуре материала при высоком удельном давлении до 20 ГПа и подвергают высокотемпературной выдержке при 1800-2500°C в восстановительной среде с образованием наноструктур графита до 100 нм, представляющими собой нанокластеры графита с гексагональной решеткой.

Изобретение относится к металлургии, к литейному производству, в частности к способам получения наноструктурированного науглероживателя для внепечной обработки высокопрочного чугуна с шаровидным и вермикулярным графитом, применяемым для корректировки состава чугуна и стали по содержанию углерода, выплавляемым в литейном и сталеплавильном производствах.

Близких к заявляемому техническому решению аналогов не обнаружено.

Заявляемое изобретение направлено на обеспечение производства отливок ответственного назначения из высокопрочных чугунов с шаровидным и вермикулярным графитом при последующей внепечной модифицирующей обработке.

Для реализации способа получения наноструктурированного науглероживателя для внепечной обработки высокопрочного чугуна с шаровидным и вермикулярным графитом, подготавливают углеродсодержащую композицию, содержащую, масс.%: антрацит 50-85, графитовый лом 5-25, электродный бой 5-25 и графитовую стружку 5-15, которую дробят до фракции 0,1-3,2 мм, прокаливают при температуре 500-1500°C, формируют графитовые сфероиды в структуре материала при высоком удельном давлении до 20 ГПа и подвергают высокотемпературной выдержке при 1800-2500°C в восстановительной среде с образованием наноструктур графита до 100 нм, представляющими собой нанокластеры графита с гексональной решеткой

На фиг.1 изображены нанокластеры графита с гексагональной решеткой.

В настоящее время при выплавке чугуна возникает необходимость увеличения содержания углерода путем введения науглероживателя в жидкий металл. Для науглероживания металла применяют графит и композиции, состоящий из отходов углеродсодержащих материалов, кокса, древесного угля и др.

Для осуществления заявляемого способа получения наноструктурированного науглероживателя для внепечной обработки высокопрочного чугуна с шаровидным и вермикулярным графитом подготавливают углеродсодержащую композицию, содержащую, масс.%: антрацит 50-85, графитовый лом 5-25, электродный бой 5-25 и графитовую стружку 5-15. Компоненты данной композиции в совокупности обеспечивают требуемую степень усвоения углерода в железоуглеродистом сплаве.

Антрацит, входящий в состав, является одним из основных компонентов науглероживателя, определяющих функциональность и технологическую ценность всего углеродсодержащего материала. Введение в состав антрацита менее 50% влечет за собой снижение эффективности науглероживания железоуглеродистого сплава и повышение температуры усвоения. Наличие же антрацита свыше 85% в составе науглероживателя получить невозможно.

Графитовый лом является важной составляющей науглероживателя. При введении в состав менее 5% графитовый лом малоперспективен - его слишком мало для того, чтобы обеспечить равномерное распределение слоев графита в качестве подложек для роста графитовой фазы. При содержании графитового лома более 25% необходимо повышение температуры для усвоения науглероживателя, что технологически неприемлемо.

Электродный бой - важный элемент в снижении себестоимости производства науглероживателя. Наличие его менее 5% практически не влияет на снижение себестоимости. Введение электродного боя свыше 25% ведет к повышению суммарного расхода науглероживателя и, следовательно, к общему увеличению себестоимости при удовлетворительных технологических и эксплуатационных показателях.

Графитовая стружка - мелкодисперсная составляющая науглероживателя. Содержание графитовой стружки менее 5% ухудшает способность науглероживателя в образовании центров кристаллизации графитной фазы в чугунах. Введение в состав графитовой стружки более 15% провоцирует образование "графитной спели" в чугунах, что недопустимо при дальнейшем производстве высокопрочных чугунов.

Заявляемый способ получения наноструктурированного науглероживателя для внепечной обработки высокопрочного чугуна с шаровидным и вермикулярным графитом производится трехстадийным технологическим процессом.

На первой стадии компоненты науглероживателя: антрацит, графитовый лом, электродный бой и графитовую стружку дробят до фракции 0,1-3,2 мм и прокаливают в роторных прокалочных печах или вращающихся печах барабанного типа при температурах 500-1500°C. При использовании фракции менее 0,1 мм происходит значительное пылеобразование, за счет чего увеличивается расход материала. Фракция более 3,2 мм - снижает степень усвоения углерода из материала, за счет того что частично уходит в печной шлак. Температурный диапазон 500-1500°C при прокаливании в роторных прокалочных печах или вращающихся печах барабанного типа при температурах является оптимальным для удаления из материала влаги и летучих веществ, при этом также происходит улучшение физико-механических свойств. При температуре прокаливания ниже 500°C удаление летучих веществ не будет происходить, выше 1500°C - начнется интенсивный углерода из материала.

На второй стадии прокаленный углеродсодержащий материал в специальных реакторах формируют графитовые сфероиды в структуре материала при высоком удельном давлении до 20 ГПа. При меньшем давлении не будет обеспечено формирование графитовых сфероидов в структуре материала. Большее давление обеспечить достаточно сложно и экономически неэффективно.

На третьей стадии материал подвергают высокотемпературной выдержке - 1800-2500°C в восстановительной среде с образованием наноструктур графита до 100 нм, представляющими собой нанокластеры графита с гексональной решеткой. При температуре меньше 1800°C не будет происходить нейтрализации молекулярных газов и получение графита «особой» чистоты, температура более 2500°C нецелесообразна из-за значительных энергозатрат. В данных печах, под действием высокотемпературного фактора происходит образование наноструктур графита с параметрами до 100 нм, которые представляют собой нанокластеры графита с гексагональной решеткой. Указанные размеры и форма графита является оптимальными для формирования зародышей вермикулярного и шаровидного графита в чугуне. При этом нанокластерные частицы графита находятся на углеграфитовом макроносителе - частицах науглероживателя фракцией 0,1-3,2 мм.

Проводилось электронно-микроскопическое исследование в сканирующем электронном микроскопе Quanta 3D FEG (двулучевая установка SDB производства FEI) в диапазоне увеличений × 10000 - ×100000. Образцы для исследования были предоставлены ОАО «КАМА3-Металлургия». Проводилось сравнение двух образцов порошкового углеродного материала:

- образец №1 (контрольный) - измельченный, высушенный, не активизированный графитовый порошок;

- образец №2 - измельченный, высушенный, активизированный обработкой при высокой температуре (~ 2000°C) и высоком давлении (до 20 гПа).

Препараты готовились путем нанесения на предметный столик порошка в исходном состоянии, без последующей обдувки.

По результатам испытаний выявлено, что образец №1, не подвергавшийся воздействию высокого удельного давления и высокотемпературной обработке имеет выраженную крупнокристаллическую слоистую структуру, характерную для графита.

Образец №2, подвергавшийся высокому удельному давлению и высокотемпературной обработке, показал наличие сфероидов (отдельных частиц и кластеров), в том числе наноразмерных - 100 нм, как правило, ассоциированных с более крупными частицами графита.

Результаты испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1
Исследуемые образцы Обработка материала Структура
Образец №1 Без высокотемпературной обработки и обработки давлением Крупнокристаллическая слоистая структура, характерная для графита
Образец №2 Высокотемпературная обработка (1800-2500°C) и обработка давлением (до 20 ГПа) Слоистая структура сферолитов, на поверхности которых присутствуют частицы (капли) размером 100 нм и менее

В производстве чугунного литья ОАО «КАМА3-Металлургия» подвергались сравнительным испытаниям 3 варианта композиции заявляемого способа. Результаты сравнительных данных приведены в таблице 2.

Таблица 2
№ п/п Наименование материала Температура усвоения, °C Наличие цементита Содержание азота в металле, % Усвоение углерода от массы материала, %
1 Вариант №1 композиции (нижний уровень) 1450 нет 0,005 97
2 Вариант №2 композиции (средний уровень) 1400 нет 0,004 98
3 Вариант №3 композиции (верхний уровень) 1350 нет 0,003 99

По таблице сравнительных данных очевидно, что все варианты отличаются высокой степенью усвоения углерода в жидком расплаве металла на всех уровнях: 97-99% против 80%, равномерным зарождением центров кристаллизации графитных включений, отсутствием внесения вредных примесей и газов в расплав металла, а так же более низкой температурой науглероживания расплава 1350-1450°C против 1500°C.

Заявляемое изобретение обеспечивает производство отливок ответственного назначения из высокопрочных чугунов с шаровидным и вермикулярным графитом при последующей внепечной модифицирующей обработке за счет создания большего количества центров графитизации.

Заявляемое техническое решение имеет следующие преимущества:

- более высокая степень усвоения углерода;

- более низкие температуры расплава обрабатываемого материала;

- нанокластерная структура графита с гексогональной решеткой для получения чугуна с шаровидным и вермикулярным графитом.

Способ получения наноструктурированного науглероживателя для внепечной обработки высокопрочного чугуна с шаровидным и вермикулярным графитом, характеризующийся тем, что подготавливают углеродсодержащую композицию, содержащую, мас.%: антрацит 50-85, графитовый лом 5-25, электродный бой 5-25, графитовую стружку 5-15, дробят до фракции 0,1-3,2 мм, прокаливают при температуре 500-1500°C, формируют графитовые сфероиды в структуре материала при высоком удельном давлении до 20 ГПа и подвергают высокотемпературной выдержке при 1800-2500°C в восстановительной среде с образованием наноструктур графита до 100 нм, представляющими собой нанокластеры графита с гексагональной решеткой.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО НАУГЛЕРОЖИВАТЕЛЯ ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ И ВЕРМИКУЛЯРНЫМ ГРАФИТОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 42.
01.03.2019
№219.016.cb37

Способ обработки зубьев зубчатых колес со снятием фасок на их торцах

Способ включает установку заготовки зубчатого колеса на зубофрезерном станке, обработку ее зубчатого венца червячной зуборезной фрезой при непрерывном вращении заготовки и фрезы и движении подачи, снятие фасок с торцовых поверхностей зубьев одновитковой червячной зубофасочной фрезой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343048
Дата охранного документа: 10.01.2009
01.03.2019
№219.016.ccff

Система регулирования давления воздуха в шинах транспортного средства (варианты)

Система содержит головку подвода воздуха к шинам, связанную воздушными трубопроводами с источником рабочей среды и полостью шины соответственно и установленную на приводе колеса, содержащем карданный вал. По первому варианту головка подвода воздуха к шинам соединена с полостью шины через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333843
Дата охранного документа: 20.09.2008
01.03.2019
№219.016.d089

Механизм блокировки дифференциала (варианты)

Изобретение относится к механизмам блокировки дифференциала. Механизм блокировки дифференциала содержит картер (1) механизма блокировки, закрепленный болтами (2) на картере (3) агрегата. В картере (3) установлен вал (6) привода переднего моста. С правой стороны вала (6) привода переднего моста...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462633
Дата охранного документа: 27.09.2012
15.03.2019
№219.016.e05c

Амортизатор подвески автомобиля (два варианта)

Изобретение относится к автомобильной промышленности, а именно к подвескам автомобилей. Сущность изобретения заключается в том, что амортизатор подвески автомобиля содержит резервуар 11, образованный основной трубой 1 и установленной соосно ей дополнительной трубой 12, поршень 3, закрепленный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226157
Дата охранного документа: 27.03.2004
15.03.2019
№219.016.e05f

Гаситель крутильных колебаний жидкостного трения

Изобретение относится к машиностроению, в частности к гасителям крутильных колебаний жидкостного трения коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания. Гаситель крутильных колебаний жидкостного трения содержит корпус, крышку, маховик, пробку заливного отверстия, жидкость с высокой вязкостью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225955
Дата охранного документа: 20.03.2004
20.03.2019
№219.016.ea2f

Двигатель внутреннего сгорания

Технический результат: повышение топливной экономичности и упрощение заполнения "вредного объема" при сборке двигателя. В ДВС, содержащем блок цилиндров с размещенными в нем гильзами цилиндров, каждая из которых имеет огневой бурт с верхней плоскостью и опорный бурт, головки цилиндра с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002164307
Дата охранного документа: 20.03.2001
29.03.2019
№219.016.f296

Рама транспортного средства

Изобретение относится к рамам транспортных средств и может быть использовано в конструкции полуприцепов и прицепов. Рама содержит продольные лонжероны двутаврового профиля и боковые обвязки, поперечины, силовой элемент в виде дополнительных лонжеронов, стыковочный элемент типа салазок и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376186
Дата охранного документа: 20.12.2009
04.04.2019
№219.016.fd15

Механизм отвода среднего диска сцепления

Изобретение относится к транспортному машиностроению и предназначено для трансмиссий транспортных средств, а именно для выключения сцепления при переключении передач. Механизм отвода среднего диска сцепления состоит из узла отвода нажимного диска и пружины. Сущность изобретения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02172875
Дата охранного документа: 27.08.2001
10.04.2019
№219.017.0332

Способ получения чугуна с вермикулярным графитом

Изобретение относится к металлургии, в частности может быть использовано при производстве отливок из чугуна с вермикулярной формой графита. В способе модифицирующие добавки помещают в карман днища ковша слоями, нижний из которых состоит из вермикуляризирующего комплексного быстроохлажденного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315815
Дата охранного документа: 27.01.2008
10.04.2019
№219.017.05b3

Комплексный модификатор для производства отливок из чугуна с вермикулярным и компактным графитом

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к составу модификаторов для производства отливок из чугуна с вермикулярным и компактным графитом. Комплексный модификатор содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: магний 0,5-10, кальций 0,1-10, алюминий 0,1-10, кремний 30-80,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323270
Дата охранного документа: 27.04.2008
Показаны записи 21-21 из 21.
10.04.2019
№219.017.064b

Фильтр для фильтрации металла

Фильтр содержит две одинаковые части (1, 2), в которых выполнены конические с расширением к внутренней части фильтра отверстия (4). Части фильтра соединены между собой с образованием внутренней полости. Каждая часть имеет юбку на половине внешней стороны окружности и выполнена из стержневой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419506
Дата охранного документа: 27.05.2011
+ добавить свой РИД