×
20.10.2014
216.012.fe34

Результат интеллектуальной деятельности: ЛИТЕЙНЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе. Сплав, мас.%: хром - 4,0-6,0; кобальт - 8,0-11,0; молибден - 2,5-3,5; вольфрам - 6,0-8,0; алюминий - 5,4-6,2; углерод 0,05-0,16; бор - 0,008-0,04; цирконий - 0,01-0,05; титан - 0,5-2,5; церий - 0,002-0,02; иттрий - 0,001-0,01; лантан - 0,002-0,02; рений - 1,0-2,0; тантал - 4,0-6,0; никель - остальное. Изделие, выполненное из заявленного сплава, может иметь поликристаллическую или монокристаллическую структуру. Технический результат - повышение характеристик фазовой стабильности, повышение длительной прочности и пластичности. 2 н. и 1 з.п. ф-лы., 2 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе и изделиям, получаемым из них, с поликристаллической равноосной или направленной (монокристаллической) структурами, например сопловых и рабочих лопаток газовых турбин.

Известно техническое решение (заявка на изобретение US №2010/0047110 A1, опубл. 25.02.2010), в котором литейный жаропрочный сплав на никелевой основе имеет следующий химический состав, мас.%:

Хром 9-12
Кобальт 9-11
Молибден менее 1
Вольфрам 6-9
Тантал менее 3
Алюминий 4-5
Рений менее 3
Гафний 0,5-2,5
Углерод 0,05-0,15
Бор 0,005-0,015
Цирконий менее 0,05
Титан 4-5
Ниобий менее 1
Никель остальное

Известный сплав обладает высокими характеристиками коррозионной стойкости. Сплав предназначен для изготовления лопаток промышленных газовых турбин с поликристаллической равноосной, столбчатой или монокристаллической структурами. Недостатком известного сплава являются низкие характеристики высокотемпературной удельной длительной прочности. Кроме того, сплав недостаточно технологичен при отливке монокристаллических лопаток.

Из патента US №6632299 B1, опубл. 14.10.2003, известен литейный жаропрочный сплав на никелевой основе следующего химического состава, мас.%:

Хром 5-6
Кобальт 9-9,5
Молибден 0,3-0,7
Вольфрам 8-9
Тантал 5,9-6,3
Алюминий 5,6-6,0
Рений 2,8-3,1
Гафний 1,1-1,8
Углерод 0,10-0,12
Бор 0,010-0,024
Цирконий 0,011-0,020
Никель остальное

Известный сплав предназначен для изготовления деталей газотурбинных двигателей методами равноосного литья и/или направленной кристаллизации. После термической обработки известный сплав с равноосной структурой имеет весьма высокий уровень механических свойств: при растяжении при комнатной температуре предел текучести - 889 МПа, предел прочности - 1122 МПа, относительное удлинение - 6,9%, поперечное сужение - 9,4%; при температуре 843°C и напряжении 552 МПа время до разрушения составляет 102,6-151,5 ч, при температуре 1038°C и напряжении 138 МПа время до разрушения составляет 115,2-119,5 ч. Однако дополнительные исследования показали, что недостатком этого сплава является повышенная плотность, равная 8,9 г/см3, и недостаточно высокая удельная длительная прочность при температуре 1000°C за 100 ч, равная 22,93 МПа/(г/см3). Другим недостатком сплава является склонность к образованию вредных топологически плотноупакованных (далее ТПУ) фаз, объемная доля которых в структуре материала турбинной лопатки из этого сплава после 1000 ч наработки может достигать 10%, что значительно уменьшает ее дальнейшую работоспособность.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип (патент РФ №2148100 C1, опубл. 27.04.2000), является литейный жаропрочный сплав на никелевой основе следующего химического состава, мас.%:

Хром 8-9,5
Кобальт 9-10,5
Молибден 1,2-2,4
Вольфрам 9,5-11
Алюминий 5,1-6,0
Углерод 0,13-0,20
Бор 0,005-0,035
Цирконий 0,01-0,05
Титан 2,0-2,9
Ниобий 0,8-1,2
Церий 0,002-0,02
Один элемент из группы,
включающей иттрий и
скандий 0,0008-0,008
Один элемент из группы,
включающей лантан и
празеодим 0,0008-0,008
Никель остальное

при условии, что отношение концентраций церия (Ce) и одного из элементов из группы, включающей иттрий и скандий, и одного из элементов из группы, включающей лантан и празеодим, равно 2,5/1/1.

Известный из прототипа сплав предназначен для изготовления газотурбинных рабочих и сопловых лопаток с равноосной или направленной структурой, обладает хорошими литейными свойствами, повышенными характеристиками жаростойкости. Сплав, известный из прототипа, предпочтительного химического состава имеет следующий уровень жаропрочных свойств: при температуре 975°C при испытании на длительную прочность при напряжении 20 кгс/мм2 время до разрушения составляет 160-200 ч для сплава с равноосной структурой, и 300-370 ч для сплава с направленной структурой; при температуре 1050°C при испытании на длительную прочность при напряжении 11 кгс/мм2 время до разрушения составляет 180-220 ч для сплава с равноосной структурой, и 300-330 ч для сплава с направленной структурой. Дополнительные исследования показали, что при рабочей температуре 1000°C известный сплав с равноосной структурой имеет предел длительной прочности за 100 ч эксплуатации, равный 170 МПа, а с направленной структурой - 190 МПа, что не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к жаропрочным сплавам для деталей газотурбинных двигателей (ГТД) нового поколения, например сопловых и рабочих лопаток с равноосной, направленной столбчатой или монокристаллической структурами. Другим недостатком сплава является недостаточная фазовая стабильность, проявляющаяся при длительной эксплуатации в деградации карбидной фазы сплава и образовании пластинчатых карбидов типа M6C, что ограничивает ресурс лопаток из этого сплава.

Технической задачей настоящего изобретения является создание литейного жаропрочного сплава на никелевой основе с повышенными физико-химическими свойствами, необходимыми для повышения рабочих характеристик сопловых и рабочих лопаток газовых турбин.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение фазовой стабильности, длительной прочности и пластичности сплава.

Для достижения поставленного технического результата предлагается литейный жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него, содержащий хром, кобальт, молибден, вольфрам, алюминий, углерод, бор, цирконий, титан, церий, иттрий, лантан, в который дополнительно введены рений и тантал при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Хром 4,0-6,0
Кобальт 8,0-11,0
Молибден 2,5-3,5
Вольфрам 6,0-8,0
Алюминий 5,4-6,0
Углерод 0,06-0,16
Бор 0,008-0,04
Цирконий 0,01-0,05
Титан 0,5-1,5
Церий 0,002-0,02
Иттрий 0,001-0,01
Лантан 0,002-0,02
Рений 1,0-2,2
Тантал 4,0-5,2
Никель остальное

В настоящем изобретении суммарное содержание химических элементов хрома (Cr), молибдена (Mo), вольфрама (W), алюминия (Al), циркония (Zr), титана (Ti), кобальта (Co), рения (Re), тантала (Ta), никеля (Ni) при заявленном соотношении может удовлетворять условию 0,02≥ΔE≥-0,04, где , где Zi, Ai, Ei - соответственно концентрация, атомная масса и количество валентных электронов i-го компонента; i - любой из указанных выше компонентов, n=10 - количество указанных выше компонентов.

При дополнительном легировании рением предлагаемого сплава при заявленном соотношении остальных легирующих элементов повышение длительной прочности достигается за счет увеличения параметра размерного несоответствия периодов кристаллических решеток никелевого γ-твердого раствора и равновесной с ним γ′-фазы (γ/γ′-мисфит).

В металлургии литейных жаропрочных сплавов на основе никеля известна положительная роль легирования рением, заключающаяся в повышении температуры солидуса сплава и снижении диффузионной подвижности атомов легирующих элементов. Однако в данном случае исследованиями методом рентгеноструктурного анализа было обнаружено, что легирование заявляемого сплава рением и увеличение содержания в заявляемом сплаве молибдена (которые в основном растворяются в никелевом γ-твердом растворе сплава с коэффициентами распределения между γ′-фазой и γ-твердым раствором, равными соответственно ~0,1 и ~0,3) в заявляемых соотношениях вызывают значительно большее увеличение периода кристаллической решетки γ-твердого раствора и тем самым повышение γ/γ′-мисфита по сравнению с их раздельным влиянием на этот основной фактор жаропрочности. В результате наблюдается значительное повышение длительной прочности сплава и изделия из него.

Кроме того, рений препятствует образованию на границах зерен и фаз сплава сегрегации примесей кислорода и азота, неизбежно присутствующих в литейных жаропрочных сплавах на никелевой основе, повышая их растворимость, что способствует увеличению высокотемпературных характеристик длительной прочности и пластичности.

Введение в состав предлагаемого сплава тантала при заявленном соотношении остальных легирующих элементов приводит к понижению темпа растворимости упрочняющих частиц γ′-фазы и увеличению температуры полного растворения этой фазы в матричном γ-твердом растворе, усиливая при высоких температурах сопротивление высокотемпературной ползучести. В результате повышается максимальная рабочая температура и длительная прочность сплава и изделия из него. Кроме того, легирование заявляемого сплава танталом затрудняет при высокотемпературной эксплуатации протекание дестабилизирующих твердофазных карбидных реакций типа MeC→Me6C+γ′, а также усиливает сопротивление сплава высокотемпературной коррозии, что способствует повышению фазовой стабильности, длительной прочности и пластичности. Пониженное содержание вольфрама в предлагаемом сплаве также способствует повышению высокотемпературной фазовой стабильности γ-твердого раствора и MeC-карбидов и, следовательно, достижению повышенных показателей высокотемпературной удельной длительной прочности.

Исключение из химического состава заявляемого сплава γ'-образующего элемента ниобия и уменьшение содержания γ'-образующего элемента титана, наряду с легированием γ-стабилизирующими элементами рением и молибденом, способствует снижению объемной доли выделений эвтектики (γ+γ′) в литой структуре сплава и тем самым улучшает технологические свойства заявляемого сплава, в частности режимы литья изделий из него с равноосной или направленной (монокристаллической) структурами и режимы последующей баротермической обработки для залечивания литейных микропор.

Изделия из предлагаемого сплава, например рабочие и сопловые лопатки с равноосной и направленной (монокристаллической) структурами, будут иметь повышенную долговечность и удельную длительную прочность, а следовательно, надежность и ресурс.

Пример осуществления

В вакуумной индукционной печи были выплавлены три сплава предлагаемого состава и один сплав, известный из прототипа. Химические составы (в масс.%) предлагаемого сплава и сплава, известного из прототипа, приведены в таблице 1. Затем выплавленные сплавы переплавляли в вакуумных установках для равноосной или направленной кристаллизации и получали изделия с равноосной структурой или направленной (монокристаллической) структурой в виде отливок диаметром ~16 мм и длиной 70-160 мм. Далее из этих отливок изготавливали образцы для дифференциального термического анализа и количественной металлографии, по результатам которых определяли температуру полного растворения γ′-фазы в γ-матрице, температуру плавления и объемную долю выделений эвтектики (γ+γ′). С учетом измеренных указанных температур полученные отливки из сплавов подвергали термической обработке, включающей гомогенизирующий отжиг и двухступенчатое старение. Из термически обработанных таким образом отливок изготавливали образцы для определения плотности, механических испытаний (длина образца 70 мм, рабочая база 25 мм, рабочий диаметр 5 мм) и рентгеноструктурного анализа, по результатам которых определяли предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение при растяжении, длительную прочность, периоды кристаллических решеток никелевого γ-твердого раствора (aγ), γ′-фазы (aγ,); γ/γ′-мисфит D рассчитывали по формуле D=(aγ-aγ,)/aγ.

Механические испытания на растяжение проводили при комнатной температуре. Испытания на длительную прочность проводили в атмосфере воздуха при температуре 1000°C и напряжении 200 МПа.

Полученные характеристики композиций сплава, известного из прототипа, заявляемого сплава и изделий, выполненных из него, приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, предлагаемый сплав имеет более высокие значения γ/γ′-мисфита (на 0,09-0,26% абсолютных) и температуры полного растворения γ′-фазы в матричном γ-твердом растворе (на 28-60°C), чем сплав, взятый за прототип. Кроме того, абсолютные значения параметра ΔE, характеризующего фазовую стабильность, у предлагаемого сплава меньше критических, что свидетельствует об отсутствии склонности сплава к дестабилизирующим твердофазным карбидным реакциям типа MeC→Me6C+γ′ и образованию вредных ТПУ фаз. Экспериментальным путем установлено, что суммарное содержание хрома (Cr), молибдена (Mo), вольфрама (W), алюминия (Al), циркония (Zr), титана (Ti), кобальта (Co), рения (Re), тантала (Ta), никеля (Ni) для предпочтительного значения параметра, характеризующего фазовую стабильность ΔE, лежат в пределах от 0,02 до -0,04. Параметр ΔE определяется по следующей формуле , где Zi, Ai, Ei - соответственно концентрация, атомная масса и количество валентных электронов i-го компонента; i - любой из указанных выше компонентов (например, в порядке перечисления элементов i=1-Cr и т.д. для Mo, W, Al, Zr, Ti, Co, Re, Ta, Ni), n=10 (количество указанных выше компонентов). В результате повышения указанных структурно-фазовых параметров, стабилизации фазового состава и совместного действия легирующих элементов рения и тантала характеристики длительной прочности - время до разрушения предлагаемого сплава и изделия из него с равноосной структурой больше в 2,2 раза, а сплава и изделия из него с направленной (монокристаллической) структурой больше в 3,8 раза, чем из сплава, известного из прототипа. Плотность предлагаемого сплава составляет 8,59-8,63 г/см3. Рассчитанная удельная длительная прочность при температуре 1000°C за 100 ч предлагаемого сплава и изделия из него с равноосной структурой составляет 23,5 МПа/(г/см3), что на 17% больше, чем сплава, известного из прототипа, у которого она равна 20,12 МПа/(г/см3). Характеристика длительной пластичности - остаточное удлинение при разрушении предлагаемого сплава и изделия из него с равноосной структурой больше в 1,6 раза, а сплава и изделия из него с направленной (монокристаллической) структурой больше в 1,8 раза, чем такового сплава, известного из прототипа. Характеристики кратковременной прочности (предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение) при комнатной температуре предлагаемого сплава и изделия из него больше, чем сплава, взятого за прототип. Технологическое преимущество предлагаемого сплава заключается в меньшей объемной доле выделений эвтектики (γ+γ′)>образующейся при литье и, как следствие, возможности получать изделия из него сложной формы с равноосной или направленной (монокристаллической) структурами без «горячих» микротрещин, литейной рыхлоты и микропор.

Таким образом, предлагаемый литейный жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие из него с равноосной или направленной (монокристаллической) структурами значительно превосходит сплав, известный из прототипа, и изделие из него по характеристикам фазовой стабильности, кратковременной прочности, длительной прочности и пластичности. Это позволяет его использовать для производства турбинных лопаток и других деталей ГТД длительного ресурса.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 368.
05.04.2019
№219.016.fd3f

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 700-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684000
Дата охранного документа: 03.04.2019
06.04.2019
№219.016.fe23

Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава

Изобретение относится к области металлургии жаропрочных деформируемых сплавов на основе никеля и изделий, выполненных из этих сплавов, и может быть использовано для изготовления дисков турбин газотурбинных двигателей и других узлов и деталей, работающих при температурах до 800°С во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365657
Дата охранного документа: 27.08.2009
19.04.2019
№219.017.2ba8

Грунтовочная композиция для кремнийорганических герметиков

Настоящее изобретение относится к области химии полимеров, а именно к средствам для обеспечения адгезии кремнийорганических герметиков к разнообразным подложкам, и может применяться в авиационной и космической технике, приборостроении и других отраслях промышленности. Техническая задача -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272059
Дата охранного документа: 20.03.2006
19.04.2019
№219.017.2bbc

Препрег и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к препрегу и изделию, выполненному из него, используемому в качестве материала несущих элементов конструкций авиационной и космической техники. Препрег содержит 24-50 мас.% полимерного связующего и 50-76 мас.% волокнистого наполнителя. В качестве волокнистого наполнителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278028
Дата охранного документа: 20.06.2006
19.04.2019
№219.017.2c3f

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению полуфабрикатов из жаропрочных высоколегированных деформируемых сплавов на основе никеля, предназначенных преимущественно для изготовления дисков газотурбинных двигателей или других изделий, работающих в условиях предельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285736
Дата охранного документа: 20.10.2006
19.04.2019
№219.017.2c52

Коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию коррозионно-стойкой стали, используемой в качестве листов или фольги в паяных сотовых панелях, деталях обшивки, в деталях внутреннего набора, работающих до 450°С. Предлагаемая коррозионно-стойкая сталь имеет следующий химический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288966
Дата охранного документа: 10.12.2006
19.04.2019
№219.017.2d1e

Способ термомеханической обработки полуфабрикатов из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии сплавов на основе алюминия, в том числе сплавов системы Al-Mg-Li, используемых в виде тонкостенных прессованных полуфабрикатов для стрингерного и силового набора фюзеляжа в клепаных и сварных конструкциях авиакосмической техники и судостроения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256720
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d22

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных никелевых сплавов, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предложен способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256722
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d30

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение может быть использовано для получения отливок из жаропрочных сплавов, в частности турбинных лопаток газотурбинных двигателей и установок. Устройство содержит зону нагрева с нагревателем и зону охлаждения, разделенные теплоизолирующим экраном. В зоне нагрева расположен нагреватель с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258578
Дата охранного документа: 20.08.2005
19.04.2019
№219.017.2dba

Способ получения литого трубного катода из сплавов на основе алюминия для ионно-плазменного нанесения покрытий

Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает плавление сплава из шихты и его заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму в вакууме, осуществляемые в вакуумно-индукционной печи. Шихта содержит алюминий и один или несколько элементов, выбранных из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340426
Дата охранного документа: 10.12.2008
Показаны записи 281-290 из 344.
19.04.2019
№219.017.2ebc

Способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной кристаллизации из никелевых сплавов

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных деформируемых никелевых сплавов, полученных методом высокоградиентной кристаллизации, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предлагаемый способ включает вакуумно-индукционную выплавку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389822
Дата охранного документа: 20.05.2010
19.04.2019
№219.017.2ed9

Способ получения пористого истираемого материала из металлических волокон

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам получения истираемых материалов из металлических волокон, и может быть использовано при изготовлении уплотнений проточной части компрессора и турбины газотурбинного двигателя, в газонефтеперекачивающих установках для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382828
Дата охранного документа: 27.02.2010
19.04.2019
№219.017.3218

Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов включает термомеханическую обработку, которую проводят в двенадцать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457273
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.04.2019
№219.017.3246

Флюс для плавки и рафинирования магниевых сплавов, содержащих иттрий

Изобретение относится к металлургии цветных сплавов, в частности к флюсам для плавки и рафинирования деформируемых магниевых сплавов, содержащих иттрий. Флюс характеризуется повышенной рафинирующей способностью от металлических примесей, препятствует потере иттрия и имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451762
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.04.2019
№219.017.339e

Сплав на основе алюминия

Предлагаемое изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано в авиакосмической промышленности и транспортном машиностроении. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: медь 3,50-4,50, магний 1,20-1,60, марганец 0,30-0,60, цирконий 0,01-0,15, серебро 0,01-0,50,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447173
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.04.2019
№219.017.339f

Теплостойкая подшипниковая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию теплостойких сталей для подшипников, работающих при температуре до 500°С и используемых, например, для авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и редукторов вертолетов. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, хром, вольфрам,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447183
Дата охранного документа: 10.04.2012
27.04.2019
№219.017.3bb6

Жаропрочный литейный сплав на основе кобальта и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к жаропрочным сплавам для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 750-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе кобальта содержит, мас.%: углерод 0,15-0,35,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685895
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bd4

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 800-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685908
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bea

Интерметаллидный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным интерметаллидным сплавам на основе никеля, предназначенным для изготовления методами точного литья деталей газотурбинных двигателей. Сплав на основе интерметаллида никеля содержит, мас.%: 8,1 - 8,6 Аl, 5,6 - 6,3 Сr 4,5 - 5,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685926
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bf1

Антибликовый экран на основе силикатного стекла, антибликовое и антибликовое электрообогревное покрытия для него

Изобретение относится к области антибликового остекления приборов радиоэлектронной техники. Антибликовое покрытие содержит первый внутренний слой из TiO толщиной 10-17 нм, второй слой из SiO толщиной 27-36 нм, третий слой из TiO толщиной 102-120 нм и четвертый слой из SiO толщиной 87-95 нм....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685887
Дата охранного документа: 23.04.2019
+ добавить свой РИД