×
27.12.2013
216.012.900a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УДАЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ РАДИОАКТИВНОГО ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОГО МЕТАЛЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ядерной технике, касается технологии удаления комбинированных гальванических покрытий путем химической очистки и дезактивации поверхностей радиоактивных материалов и обеспечивает повышение эффективности удаления слоев комбинированных гальванических металлопокрытий, защиты поверхности деталей от повторного окисления на открытом воздухе и снижение экологической нагрузки на окружающую среду. В способе удаления металлических покрытий с поверхности деталей, нанесенных гальваническим методом, включающим химическую обработку в реагенте в сочетании с воздействием физического фактора, воздействие физического фактора на поверхность деталей осуществляют методом термовакуумной обработки деталей в диапазоне температур 600-650°C в течение не менее 3 часов с последующей химической очисткой поверхности деталей от термически-деформированных слоев гальванических комбинированных покрытий с использованием в качестве реагента для очистки поверхностности деталей кислотных растворов травления на основе соединений из группы минеральных кислот в сочетании с механической обработкой. Далее выполняют окончательную обработку очищенных таким образом деталей в растворе серосодержащего органического соединения в легколетучем растворителе для формирования защитного слоя толщиной не менее 10 мкм. 2 пр.
Основные результаты: Способ удаления металлических покрытий с поверхности деталей из радиоактивных химически активных металлов, нанесенных гальваническим методом, включающий химическую обработку в реагенте в сочетании с воздействием физического фактора, отличающийся тем, что воздействие физического фактора на поверхность деталей из радиоактивных химически активных металлов с гальваническим комбинированным покрытием осуществляют методом термовакуумной обработки деталей из радиоактивных химически активных металлов в диапазоне температур 600-650°C в течение не менее 3 ч с последующей химической очисткой поверхности деталей из радиоактивных химически активных металлов от термически-деформированных слоев гальванических комбинированных покрытий с использованием в качестве реагента для очистки поверхности деталей из радиоактивных химически активных металлов кислотных растворов травления на основе соединений из группы минеральных кислот в сочетании с механической обработкой, и окончательной обработкой очищенных таким образом деталей из радиоактивных химически активных металлов в растворе серосодержащего органического соединения в легколетучем растворителе для формирования защитного слоя толщиной не менее 10 мкм.

Предлагаемое изобретение относится к области ядерной техники, в частности к способам удаления комбинированных гальванических покрытий путем химической очистки и дезактивации поверхностей радиоактивных (РА) материалов.

Актуальность решаемой изобретением проблемы утилизации отходов, содержащих ядерные материалы с нанесенными на них различными функциональными покрытиями, на современном этапе высока в связи с необходимостью очистки ядерных материалов от этих покрытий. В отдельных случаях указанные покрытия представляют собой гальванические комбинированные металлопокрытия, или в сочетании с оксидными покрытиями, нанесенные плазменным напылением в вакууме.

Известен способ удаления отслуживших или дефектных покрытий с поверхностей металлов механическим путем оказания воздействия физическим фактором - направленной подачей нагретого сжатого воздуха при температуре, достаточной для размягчения покрытия (патент РФ №2028198, МПК B08B 7/04, публ. 09.02.1995 г.).

Известен способ химического удаления металлических покрытий путем нанесения на поверхность деталей дезактивирующего пленкообразующего состава покрытия с последующим удалением указанного покрытия отслаиванием его под воздействием соответствующего реагента (патент СССР №01797387, МПК G21F 9/28, публ. 10.02.1997 г.).

К недостаткам известных способов относится отсутствие возможности использования их для эффективного и полноценного удаления комбинированных покрытий с поверхности ядерных материалов, нанесенных гальваническим методом или методом плазменного напыления.

Известен в качестве прототипа заявляемого способ удаления металлических покрытий с поверхности металлических деталей (алюминиевых деталей), нанесенных гальваническим методом, включающий предварительную химическую обработку в реагенте в сочетании с воздействием физического фактора (патент РФ №2215595, МПК B08B 7/00, публ. 10.11.2003 г.). В качестве физического фактора в известном способе используется тепловое воздействие путем индукционного нагрева граничного слоя металлической поверхности обрабатываемых деталей.

К недостаткам известного способа относится отсутствие возможности использования его для эффективного и полноценного удаления комбинированных покрытий, нанесенных гальваническим методом и/или в сочетании с оксидными покрытиями на РА химически активный металл.

Задачей авторов предлагаемого изобретения является разработка способа эффективного удаления отработанных комбинированных металлических покрытий с поверхности деталей из РА химически активного металла с невысоким уровнем загрязнения окружающей среды, для последующего нанесения антикоррозионного слоя покрытия.

Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемого способа, заключается в обеспечении повышения эффективности процесса и полноты удаления слоев комбинированных гальванических металлопокрытий, защиты поверхности деталей от повторного окисления на открытом воздухе и снижения экологической нагрузки на окружающую среду,

Указанные задача и новый технический результат обеспечивается тем, что в способе удаления металлических покрытий с поверхности деталей из РА химически активного металла, нанесенных гальваническим методом, включающем химическую обработку в реагенте в сочетании с воздействием физического фактора, согласно предлагаемому способу, воздействие физического фактора на поверхность деталей РА химически активного металла с гальваническим комбинированным покрытием осуществляют методом термовакуумной обработки деталей из РА химически активного металла в диапазоне температур 600-650°С в течение не менее 3 часов с последующей химической обработкой поверхности деталей из РА химически активного металла от термически - деформированных слоев гальванических комбинированных покрытий с использованием в качестве реагента для очистки поверхностности деталей из РА химически активного металла кислотных растворов травления на основе соединений из группы минеральных кислот в сочетании с механической обработкой, и окончательной обработкой очищенных таким образом деталей из РА химически активного металла в растворе серосодержащего органического соединения в легколетучем растворителе для формирования защитного слоя толщиной не менее 10 мкм.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом.

Детали из РА химически активного металла с гальваническим комбинированным покрытием предварительно подвергают термообработке в режиме температур 600-650°С и в среде инертного газа (аргона), что является эффективным для удаления покрытия с толщиной слоя 50-100 мкм и более. Покрытие деталей из РА химически активного металла с толщиной слоя менее 30 мкм удаляют последующей обработкой в травильных растворах минеральных кислот, следующей за операцией термообработки. Химическая обработка различными растворами поверхности деталей из РА химически активного металла материалов является вынужденной операцией для обеспечения полноты удаления отработавшего покрытия с деталей из РА химически активного металла перед помещением их на длительное хранение или утилизацию, и нежелательной, поскольку в результате ее проведения может образоваться значительное количество опасных загрязнений, негативно влияющих на экологию, поэтому она может применяться только как дополнительная мера и в течение непродолжительного периода времени, при малых порциях растворов и только в рамках замкнутого технологического цикла.

В результате экспериментальных исследований было определено, что при термообработке со временем выдержки 3 часа и температуре 600°C в среде вакуума или инертного газа, медное покрытие с медным и никель-медным подслоем легко удаляется от основы деталей из РА химически активного металла. Резкое снижение прочности сцепления покрытия с основой объясняется образованием хрупких интерметаллидов, при температуре 600°C-650°C.

Последующее механическое очищение поверхности деталей из РА химически активного металла от термически деформированных слоев комбинированных гальванических металлопокрытий ведут с использованием в качестве реагента кислотных растворов травления на основе соединений из группы минеральных кислот. Для травления медных покрытий и подслоя никеля наиболее предпочтительными являются растворы на основе азотной кислоты иногда в смеси с серной кислотой.

Накопление ионов меди в таких отработанных растворах составляет 60-120 г/л. Для последующей регенерации азотно- или сернокислых растворов используют метод кристаллизации солей меди в охлаждаемом до 2-4°C растворе.

При определении оптимальных условий и растворов для снятия отработанного покрытия на деталях из РА химически активного металла были выбраны такие, при которых покрытие растворялось бы полностью, а воздействие на материал основы или растворение РА химически активного металла было бы незначительно.

Были исследованы условия обработки в различных травильных растворах, предназначенных для удаления гальванических покрытий, и при различных температурах травильных растворов для выбора наиболее эффективного травильного раствора и определение условий, при которых исследуемый материал травится с наименьшей скоростью и для расчета норм потерь при удалении покрытий.

Наиболее рациональным способом удаления таких покрытий с деталей из РА химически активного металла является метод термовакуумного разъединения. Суть метода заключается в том, что при термовакуумном нагреве деталей из РА химически активного металла с медным покрытием, нанесенным гальваническим путем, происходит образование интерметаллидного слоя на поверхности основного металла. Образование интерметаллидного слоя приводит к ослаблению адгезии покрытия. После термовакуумной обработки покрытие механически удаляется с детали.

Поверхность деталей после удаления покрытий имеет большую коррозионную активность. Продукты коррозии представляют мелкодисперсный порошок, который ухудшает условия труда. Для придания поверхности деталей из РА химически активного металла высокой коррозионной стойкости предлагается провести термовакуумную обработку (ТВО). Для придания очищенным деталям из РА химически активного металла стойкости к гидридной коррозии их подвергают обработке в растворе инертного серосодержащего органического соединения в легколетучем растворителе, ингибитор гидридной коррозии (например, тиурам). Все указанные процедуры эффективны для удаления толстых 500±100 мкм гальванических комбинированных покрытий, нанесенных с медным или никель-медным подслоем, с деталей из РА химически активного металла с последующей обработкой деталей ингибитором коррозии для их длительного хранения.

Утилизируемое покрытие из оксида гадолиния представляет собой слой материала, сформированный посредством плазменного напыления порошка по ТУ 002.43-81. Покрытие из оксида гадолиния сформировано на подслое из меди, которое в свою очередь нанесено на детали из РА химически активного металла гальваническим способом.

Учитывая отсутствие прямого контакта покрытия из оксида гадолиния с РА химически активным металлом, удаление плазменного покрытия в процессе его утилизации оптимально проводить (учитывая вопросы радиационной безопасности) с минимальным съемом медного подслоя.

Таким образом, как это показали исследования, при использовании предлагаемого способа обеспечиваются повышение эффективности процесса и полноты удаления слоев комбинированных гальванических металлопокрытий, защиты поверхности деталей из радиоактивных химически активных металлов от повторного окисления на открытом воздухе и снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

Возможность промышленного применения предлагаемого способа подтверждается следующими примерами выполнения.

Пример 1. В лабораторных условиях опробован метод удаления толстых (более 50 мкм) гальванических покрытий, нанесенных по ОСТ 95 2328-82, с медным или никель-медным подслоем, с деталей из РА химически активных металлов, с 24 образцов (толщина покрытия 400-500 мкм), и 6 деталей из материала по ОСТ В95 1070-79 (толщина покрытия 300-600 мкм) с применением термовакуумного отжига.

Термовакуумный отжиг (ТВО) в течение 3 часов при температуре 600-650°С при остаточном давлении воздуха не более 13,3 мПа (1×10-4 мм рт.ст.). Процесс обработки деталей проводится при остаточном давлении воздуха не более 13,3 мПа (1×10-4 мм рт.ст.) без учета погрешности измерения в среде аргона, напуск аргона производили при температуре 300-350°С и остаточном давлении воздуха не более 13,3 мПа. Средняя скорость нагревания составляла не более 300°С в час. Погрешность средств измерения температуры не должна превышать ±7,5°С. Детали извлекаются из печи при температуре не более 60°С.

После термовоздействия гальваническое покрытие с образцов и деталей простой формы легко удалялось без остатка. На деталях сложной формы покрытие разрезали и обдирали. В некоторых местах (зоны термоштамповки, переходные зоны) на поверхности детали оставались следы покрытия (менее 1% площади поверхности), которые удаляли химическим путем (пример 2).

При механическом удалении покрытия (разрезке и обдирке) использовали инструмент, исключающий искрообразование).

После проведения очистки деталей из РА химически активного металла их подвергают окончательной обработке очищенных в растворе серосодержащего органического соединения в легколетучем растворителе для формирования защитного слоя толщиной не менее 10 мкм обработкой деталей из РА химически активного металла

Пример 2. В лабораторных условиях на образцах материала по ОСТ 95 1070-79, имеющих форму диска ⌀25×5 мм, проведены испытания по химическому удалению покрытий. Для каждого вида испытаний использовали по по 3 шт.образцов из материала по ОСТ В95 1070 - 79, прошедших ТВО по АОТУ-234 и по 3 шт. образцов из материала по ОСТ В95 1070 - 79 без ТВО (всего 24 шт.).

Перед травлением образцы промывались в ацетоне и взвешивались на аналитических весах ВЛР-200, после чего образцы с ТВО и без ТВО помещались на различное время в травильные растворы: - концентрированная азотная кислота (HNO3); - азотная кислота (HNO3) разбавленная водой (Н2О) в соотношении 1:1; испытания проводили при комнатной температуре раствора 19-20°С и при температуре +40°С.

Было установлено, что использование концентрированной азотной кислоты и повышенной температуры приводит к увеличению скорости травления материала по ОСТ 95 1070-79, что неприемлемо. Эксперименты продемонстрировали, что основной материал травится с наименьшей скоростью в травильном растворе азотной кислоты, разбавленной водой в соотношении 1:1, при комнатной температуре раствора (+19-+20°С). Этот раствор и был выбран для химического удаления покрытий.

Как это показали примеры при реализации предлагаемого способа обеспечиваются повышение эффективности процесса и полноты удаления слоев комбинированных гальванических металлопокрытий, защиты поверхности деталей из РА и химически активного металла от повторного окисления на открытом воздухе и снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

Способ удаления металлических покрытий с поверхности деталей из радиоактивных химически активных металлов, нанесенных гальваническим методом, включающий химическую обработку в реагенте в сочетании с воздействием физического фактора, отличающийся тем, что воздействие физического фактора на поверхность деталей из радиоактивных химически активных металлов с гальваническим комбинированным покрытием осуществляют методом термовакуумной обработки деталей из радиоактивных химически активных металлов в диапазоне температур 600-650°C в течение не менее 3 ч с последующей химической очисткой поверхности деталей из радиоактивных химически активных металлов от термически-деформированных слоев гальванических комбинированных покрытий с использованием в качестве реагента для очистки поверхности деталей из радиоактивных химически активных металлов кислотных растворов травления на основе соединений из группы минеральных кислот в сочетании с механической обработкой, и окончательной обработкой очищенных таким образом деталей из радиоактивных химически активных металлов в растворе серосодержащего органического соединения в легколетучем растворителе для формирования защитного слоя толщиной не менее 10 мкм.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 161-170 из 197.
11.03.2019
№219.016.dcb9

Способ регистрации быстропротекающих процессов и устройство для его реализации

Использование: для регистрации быстропротекающих процессов. Сущность: заключается в том, что выполняют съемку в однокадровом режиме с требуемым для данного процесса исследования временем экспозиций выбранного участка области исследования путем применения электронно-оптической видеокамеры с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438119
Дата охранного документа: 27.12.2011
11.03.2019
№219.016.ddb3

Способ определения золота в отходах производства элементов электронной техники

Изобретение относится к способу определения золота в отходах производства элементов электронной техники методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС). Способ включает приготовление и введение анализируемой пробы в виде раствора с помощью пневматической распылительной системы через гибкий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464546
Дата охранного документа: 20.10.2012
10.04.2019
№219.017.0640

Измерительный преобразователь

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для преобразования сигнала в виде частоты импульсов. Согласно изобретению измерительный преобразователь содержит генератор опорной частоты, делитель частоты, дешифратор, первый мультиплексор, селектор, вход которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416071
Дата охранного документа: 10.04.2011
10.04.2019
№219.017.07da

Стенд для ударных испытаний

Изобретение относится к испытательной технике. Преимущественная область использования - исследования высокоскоростных ударных явлений. Технический результат заключается в обеспечении с высокой точностью требуемой взаимной ориентации ударника и мишени в момент их соударения, исключении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402004
Дата охранного документа: 20.10.2010
10.04.2019
№219.017.081d

Способ определения концентрации бета-радиоактивных газов

Изобретение относится к области радиохимии и может быть использовано при проведении технологического контроля или научно-исследовательских работ, связанных с изучением кинетики взаимодействия бета-радиоактивных газов. Технический результат - проведение прямого определения концентрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400773
Дата охранного документа: 27.09.2010
10.04.2019
№219.017.083a

Ударный стенд

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний объектов на воздействие перегрузок. Технический результат - приближение условий испытаний к натурным. Ударный стенд содержит цилиндрическую взрывную камеру с установленным в нее зарядом ВВ, к которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438109
Дата охранного документа: 27.12.2011
10.04.2019
№219.017.0844

Ударный стенд

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для динамических испытаний объектов на воздействие перегрузок. Устройство содержит камеру высокого давления, соединенную с полостью ствола, установленный в стволе контейнер в виде полого поршня, стол, размещенный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438110
Дата охранного документа: 27.12.2011
10.04.2019
№219.017.0845

Устройство для заполнения емкости газом высокой чистоты

Изобретение относится к устройствам для заполнения емкостей газами высокой чистоты. Устройство для заполнения емкости газом высокой чистоты содержит систему напуска газа, снабженную заправочным трубопроводом с разъемом для емкости и коммутационной арматурой. Устройство характеризуется тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438946
Дата охранного документа: 10.01.2012
10.04.2019
№219.017.093c

Блок кодовый сменный

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в исключении влияния помехи электрической природы и внешних электромагнитных полей. Блок кодовый сменный, содержащий соединитель, блок защиты цепей, блок сопряжения, блок управления и блок памяти, последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447502
Дата охранного документа: 10.04.2012
10.04.2019
№219.017.0985

Способ обращения к данным, хранимым в параллельной файловой системе, с иерархической организацией памяти

Изобретение относится к организации иерархической памяти компьютерных файлов данных. Техническим результатом является повышение производительности передачи данных, масштабируемость и обеспечение гибких механизмов управления потоками данных и политиками хранения, балансировки нагрузки. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469388
Дата охранного документа: 10.12.2012
Показаны записи 151-156 из 156.
13.01.2017
№217.015.8c0a

Способ изготовления полимерного открытопористого материала

Изобретение относится к области получения изделий из полимерного открытопористого материала (поропласта). Детали из поропласта могут быть использованы как функциональные элементы, например фильтроэлементы фильтрующих устройств, матрицы-носители катализаторов, теплоизоляция. Детали из поропласта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604844
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8c4a

Способ изготовления гибких шлейфов для микросборок

Изобретение относится к многопроводным гибким электрическим соединениям и может быть использовано для сборки микроэлектронных приборов. Технический результат - улучшение технологичности процесса изготовления гибких шлейфов и процесса последующего соединения элементов микросборок с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604837
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.96d0

Способ получения изображения быстропротекающего процесса и система для его осуществления

Изобретение относится к области коростной теневой кинорегистрации. Способ включает формирование пучка света в направлении быстропротекающего процесса, расположенного перед экраном по направлению распространения света, при помощи лазерного источника и оптической системы, регистрацию пучка света....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608693
Дата охранного документа: 23.01.2017
25.08.2017
№217.015.a2c3

Способ приготовления пластичного взрывчатого состава

Изобретение относится к технологии взрывчатых веществ, а именно пластичных взрывчатых составов, используемых в конструкциях взрывных зарядов. Способ приготовления пластичного взрывчатого состава заключается в смешивании кристаллического взрывчатого вещества (ВВ) с раствором пластичного полимера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607206
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b7bf

Мультипроцессорная система

Изобретение относится к области вычислительных и коммуникационных систем и может быть использовано при создании вычислительных комплексов различной производительности. Технический результат заключается в повышении отказоустойчивости и пропускной способности коммуникационной сети за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614926
Дата охранного документа: 30.03.2017
19.01.2018
№218.016.0368

Интерактивная автоматизированная система обучения

Изобретение относится к автоматизированным средствам обучения. Интерактивная автоматизированная система обучения содержит по крайней мере один программно-аппаратный комплекс, поддерживающий в режиме диалога автоматизированные циклы обучения и контроля знаний обучающихся, который выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630441
Дата охранного документа: 07.09.2017
+ добавить свой РИД