×
20.12.2014
216.013.11f4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ РЕАКЦИОННОЙ ФОЛЬГИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к технологии получения многослойных реакционных фольг. Может использоваться для соединения разнообразных материалов, включая металлические сплавы, керамику, аморфные материалы и чувствительные к нагреву компоненты микроэлектронных устройств. Исходную смесь компонентов подвергают холодной прокатке для придания ей формы ленты. Полученную ленту подвергают плакирующей прокатке между слоями пластичного металла (например, алюминия) с обжатием реакционной смеси от 30 до 60%. Полученная фольга содержит плакирующие наружные слои пластичного металла и внутренние реакционные слои с размером реагентов 10-100 нм. Обеспечивается снижение трудоемкости и энергоемкости, а также возможность получения фольг с заданным запасом энергии и высокими механическими свойствами. 4 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области получения изделий из металлических порошков, в частности к технологии получения многослойных энерговыделяющих наноструктурированных пленок (фольг). Многослойные системы, состоящие из чередующихся слоев металлов, при уменьшении их толщины до нанометров приобретают высокую реакционную способность. Благодаря таким уникальным свойствам, как относительно низкая температура инициирования, высокая скорость реакции и реакционного тепловыделения, они нашли применение для соединения (пайки и сварки) разнообразных материалов, включая металлические сплавы, керамику, аморфные материалы и чувствительные к нагреву компоненты микроэлектронных устройств.

Известен метод синтеза твердых керамических материалов, таких как карбиды, бориды и алюминиды, в частности, в виде покрытия, наносимого на другой материал, с целью увеличения его износостойкости. Метод включает в себя напыления чередующихся слоев активных металлов со слоями углерода, бора или алюминия и последующей реакции многослойной структуры для получения плотных кристаллических керамик. Материал может быть нанесен на подложку или получен в виде фольги.

Недостатком данного метода является малая производительность и высокая стоимость полученных фольг. Кроме того, использование методов вакуумного осаждения накладывает ограничения на возможность получения фольг различного состава.

Прототипом предложенного изобретения является способ получения реакционного композиционного материала (US 2009/0178741 A1, опубл. 16.07.2009), в котором исходные материалы в виде порошков и/или фольг подвергаются серии механических деформаций. Во время первого шага сборка, состоящая из реакционных слоев и/или частиц, пластически деформируется до уменьшения поперечного сечения вдвое или больше. Затем уже деформированные слои складываются в новую сборку и повторно деформируются. Количество шагов сборки и деформации повторяется достаточное количество раз для того, чтобы получившийся материал был слоевым и имел относительно равномерную скорость реакции. Конечным продуктом является локально слоевой композиционный реакционный материал.

Недостатком данного метода получения является сложность в совместном деформировании металлов с сильно различающимися механическими свойствами (пределом текучести, модулем упругости, коэффициентом Пуассона), что ограничивает выбор исходных материалов.

В предложенном изобретении достигаются следующие технические результаты:

- получение реакционных фольг в широком диапазоне составов;

- получение реакционных фольг с заданным запасом энергии;

- получение реакционных фольг с высокими механическими свойствами;

- снижение трудоемкости и энергоемкости способа получения реакционных фольг.

Способ получения наноструктурированных реакционных фольг состоит из трех основных операций, которые можно рассмотреть на примере системы Ni-Al.

Сначала исходную смесь порошков никеля и алюминия при молярном отношении реагентов, равном например 1:1, подвергают высокоэнергетической механической обработке в высокоскоростной планетарно-шаровой мельнице в течение 4-5 минут в атмосфере инертного газа при давлении 1-5 атм. Отношение массы шаров к массе исходной смеси при обработке в высокоскоростной планетарно-шаровой мельнице составляет (5-40):1, диаметр шаров равен 2-8 мм, частота вращения барабанов мельницы равна 1800-2500 об/мин.

На первом этапе, полученные таким методом композиционные наноструктурированные частицы Ni/Al подвергают холодной прокатке. Данный процесс позволяет придать реакционному порошку форму ленты.

На втором этапе, полученную формованную среду реагентов подвергают плакирующей прокатке между слоями пластичного металла (например, алюминия) с обжатием реакционной смеси от 30 до 60%.

Таким образом, полученная наноструктурированная фольга содержат плакирующие наружные слои пластичного металла (в данном примере алюминия) и внутренние беспористый никель/алюминиевый реакционный с размером реагентов от 10 до 100 нм.

В общем случае в качестве наноструктурной реакционной среды могут выступать нанопорошки IV-VI, VIII групп Периодической системы химических элементов или смеси этих порошков, а также их окислы и их смеси. Кроме того, как показано в примере, в качестве наноструктурной реакционной среды могут быть использованы механоактивированные наноструктурированные композиционные частицы, состоящие из металлов, выбранных из II-IV, VIII групп Периодической системы химических элементов и/или смеси порошков, по крайней мере, одного металла, выбранного из III-IV групп Периодической системы химических элементов, и по крайней мере, одного неметалла, выбранного из группы элементов, включающей бор, углерод, кремний.

В качестве пластичных слоев металла, используемых для плакирования формованной среды и обеспечивающих необходимые механические свойства, могут выступать фольги металлов I-VI, VIII групп Периодической системы химических элементов. Выбор плакирующего слоя осуществляется исходя из условия возможности взаимодействия с реакционной средой.

В Таблице 1 приведены примеры систем, которые могут быть использованы в качестве реакционных сред и плакирующих слоев для получения наноструктурированных фольг.

Таблица 1
Примеры систем, используемых для получения наноструктурированных фольг
Плакирующий
слой
Формованная среда
реагентов
Активный плакирующий слой (обеспечение механических свойств, участие в реакции) Пассивный плакирующий слой (обеспечение механических свойств)
1) Нанопорошок оксидов металлов (например: Fe2O3, MoO3) Al -
2) Смесь нанопорошков металлов (например: Zr+C) Ti Pt
3) Механоактивированные наноструктурированные реакционные среды (Al/Ni; Ti/C; Ti/Si) Al Cu

Преимуществами способа по заявленному изобретению является возможность получения наноструктурированных реакционных фольг с высокими механическими свойствами, а также контролируемой величиной и скоростью тепловыделения при горении.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 232.
20.11.2014
№216.013.0765

Способ переработки сульфидного никелевого сырья

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности никеля, и может быть использовано для переработки сульфидного никелевого сырья, в том числе концентратов и файнштейнов, содержащих в качестве примесей медь и кобальт, с получением чистых металлов или их солей. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533294
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0882

Электрошлаковая печь для получения полого слитка

Изобретение относится к области металлургии, а конкретнее, к печам электрошлаковой выплавки стали для получения полых слитков. Печь выполнена с возможностью непрерывного измерения по ходу переплава расходуемых металлических электродов температуры шлака и металла в кристаллизаторе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533579
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.0aca

Термостойкий сплав на основе алюминия и способ получения из него деформированных полуфабрикатов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым сплавам на основе алюминия, и может быть использовано при получении изделий, работающих в диапазоне температур до 350°С. Сплав содержит, мас.%: 0,6-1,5 Cu; 1,2-1,8 Mn; 0,2-0,6 Zr; 0,05-0,25 Si; 0,1-0,4 Fe; 0,01-0,3 Cr;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534170
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.10cb

Способ получения высококачественного магнетитового концентрата

Изобретение относится к области технологических процессов в горноперерабатывающей промышленности и может быть использовано в технологии получения высококачественных магнетитовых концентратов с пониженной массовой долей вредных примесей для производства металлизованных продуктов, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535722
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.11d7

Способ получения катализатора метанирования углекислоты на основе биметаллического нитрида nimon

Изобретение относится к способу получения катализатора метанирования углекислоты на основе биметаллического нитрида NiMoN. В предлагаемом способе осуществляют стадию выпаривания никеля и молибдена из совместного раствора, содержащего нитрат никеля и молибденовокислый аммоний, затем ведут стадию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535990
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.11f7

Способ получения ферритовых изделий путем радиационно-термического спекания

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению магнитомягких ферритовых материалов. Может использоваться в электронной и радиопромышленности. Готовят шихту из синтезированного ферритового материала и 0,01-0,05 мас.% легкоплавкой добавки, предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536022
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1278

Способ спекания радиопоглащающих магний-цинковых ферритов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению радиопоглощающих ферритов. Может использоваться в электронной и радиопромышленности. Ферритообразующие оксиды магния, цинка и железа смешивают и синтезируют ферритовый порошок в печах в воздушной среде. Затем измельчают,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536151
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.171c

Способ спекания радиопоглощающих магний-цинковых ферритов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению радиопоглощающих ферритов. Может использоваться в электронной и радиопромышленности. Ферритообразующие оксиды магния, цинка и железа смешивают и синтезируют ферритовый порошок в печах в воздушной среде. Затем измельчают,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537344
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.171e

Способ электролитно-плазменной обработки поверхности металлов

Изобретение относится к электролитно-плазменной обработке поверхности металлов. Способ включает полировку детали из медьсодержащего сплава в электролите, используемой в качестве анода, и синхронное нанесение медного покрытия на стальную деталь, которую используют в качестве катода. На катод и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537346
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1763

Легирующий брикет для раскисления стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для раскисления и легирования жидкой стали. Брикет получен методом прессования алюминиевого лома, железной и никелевой стружки при следующем соотношении компонентов, мас.%: алюминиевый лом 0,5-2, никелевая стружка 2-7,5,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537415
Дата охранного документа: 10.01.2015
Показаны записи 121-130 из 237.
10.11.2014
№216.013.056e

Способ получения объемно-пористых структур сплавов-накопителей водорода, способных выдерживать многократные циклы гидрирования-дегидрирования без разрушения

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению объемно-пористых структур сплавов-накопителей водорода (СНВ), способных выдерживать многократные циклы гидрирования/дегидрирования без разрушения. Методом механической активации получают нанокристаллический порошок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532788
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.058b

Способ определения изменения напряженного состояния горного массива в окрестностях выработки

Изобретение относится к горному делу и предназначено для определения изменения напряженного состояния горного массива. Технический результат направлен на повышение длительности определения изменений напряженного состояния горного массива в окрестностях выработок в ходе непрерывных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532817
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.0765

Способ переработки сульфидного никелевого сырья

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности никеля, и может быть использовано для переработки сульфидного никелевого сырья, в том числе концентратов и файнштейнов, содержащих в качестве примесей медь и кобальт, с получением чистых металлов или их солей. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533294
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0882

Электрошлаковая печь для получения полого слитка

Изобретение относится к области металлургии, а конкретнее, к печам электрошлаковой выплавки стали для получения полых слитков. Печь выполнена с возможностью непрерывного измерения по ходу переплава расходуемых металлических электродов температуры шлака и металла в кристаллизаторе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533579
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.0aca

Термостойкий сплав на основе алюминия и способ получения из него деформированных полуфабрикатов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым сплавам на основе алюминия, и может быть использовано при получении изделий, работающих в диапазоне температур до 350°С. Сплав содержит, мас.%: 0,6-1,5 Cu; 1,2-1,8 Mn; 0,2-0,6 Zr; 0,05-0,25 Si; 0,1-0,4 Fe; 0,01-0,3 Cr;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534170
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.10cb

Способ получения высококачественного магнетитового концентрата

Изобретение относится к области технологических процессов в горноперерабатывающей промышленности и может быть использовано в технологии получения высококачественных магнетитовых концентратов с пониженной массовой долей вредных примесей для производства металлизованных продуктов, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535722
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.11d7

Способ получения катализатора метанирования углекислоты на основе биметаллического нитрида nimon

Изобретение относится к способу получения катализатора метанирования углекислоты на основе биметаллического нитрида NiMoN. В предлагаемом способе осуществляют стадию выпаривания никеля и молибдена из совместного раствора, содержащего нитрат никеля и молибденовокислый аммоний, затем ведут стадию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535990
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.11f7

Способ получения ферритовых изделий путем радиационно-термического спекания

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению магнитомягких ферритовых материалов. Может использоваться в электронной и радиопромышленности. Готовят шихту из синтезированного ферритового материала и 0,01-0,05 мас.% легкоплавкой добавки, предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536022
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1278

Способ спекания радиопоглащающих магний-цинковых ферритов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению радиопоглощающих ферритов. Может использоваться в электронной и радиопромышленности. Ферритообразующие оксиды магния, цинка и железа смешивают и синтезируют ферритовый порошок в печах в воздушной среде. Затем измельчают,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536151
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.171c

Способ спекания радиопоглощающих магний-цинковых ферритов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению радиопоглощающих ферритов. Может использоваться в электронной и радиопромышленности. Ферритообразующие оксиды магния, цинка и железа смешивают и синтезируют ферритовый порошок в печах в воздушной среде. Затем измельчают,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537344
Дата охранного документа: 10.01.2015
+ добавить свой РИД