×
20.12.2014
216.013.125a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАГНИТОМЯГКОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗО-КОБАЛЬТ РАВНОКАНАЛЬНЫМ УГЛОВЫМ ПРЕССОВАНИЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области обработки металлов давлением с использованием интенсивной пластической деформации и предназначено для получения нанокристаллических материалов с увеличенным уровнем механических свойств, и может быть использовано при обработке изделий из магнитомягких сплавов. Способ изготовления изделий из магнитомягкого сплава на основе железо-кобальт равноканальным угловым прессованием включает пескоструйную обработку поверхности заготовок, травление в смеси серной, плавиковой и азотной кислоты при их соотношении, г/л: 550-750, 250-300, 250-300, активирование поверхности заготовки в растворе соляной кислоты с концентрацией не менее 200 г/л, формирование на поверхности заготовки гальванического промежуточного слоя из никеля толщиной 3-5 мкм, формирование гальванического пластичного слоя из меди толщиной 80-100 мкм и равноканальное угловое прессование заготовок при давлении 1000 МПа в диапазоне температур 450-500°С. Изобретение обеспечивает значительное снижение электрического потенциала поверхности образцов, что снижает их окисляемость и позволяет увеличить количество проходов при прессовании. 1 ил., 1 табл., 2 пр.
Основные результаты: Способ изготовления изделий из магнитомягкого сплава на основе железо-кобальт равноканальным угловым прессованием, включающий пескоструйную обработку поверхности заготовок, травление в смеси серной, плавиковой и азотной кислоты при их соотношении, г/л: 550-750, 250-300, 250-300, активирование поверхности заготовки в растворе соляной кислоты с концентрацией не менее 200 г/л, формирование на поверхности заготовки гальванического промежуточного слоя из никеля толщиной 3-5 мкм, формирование гальванического пластичного слоя из меди толщиной 80-100 мкм и равноканальное угловое прессование заготовок при давлении 1000 МПа в диапазоне температур 450-500°С.

Предлагаемое изобретение относится к области технологий обработки металлов давлением с использованием интенсивной пластической деформации и предназначено для получения нанокристаллических материалов с увеличенным уровнем механических свойств, и может быть использовано при обработке изделий из магнитомягких сплавов, методом равноканального углового прессования.

Известен способ равноканального углового прессования заготовок из титана (патент РФ №2400321, МПК В21С 23/22, публ. 27.09.2010 г.), включающий подготовку, очистку поверхности и прессование заготовок. Первоначально на поверхность заготовок наносят промежуточный слой никеля, затем пластичный слой меди толщиной не менее 80-100 мкм методом гальванического нанесения покрытия в электролите с последующим прессованием заготовок при давлении 500-1000 МПа в диапазоне температур 450-500°С.

В известном способе обеспечивается уменьшение усилий прессования, улучшение технологичности, улучшение механических характеристик заготовки, уменьшение окисляемости и триботехнических показателей процесса, однако в известном способе не предусмотрено мероприятий по предварительной подготовке поверхности заготовок из магнитомягкого металлического сплава на железо-кобальтовой основе и отсутствуют условия обработки таких изделий.

Известен в качестве прототипа заявляемого способ равноканального углового прессования конструкционных металлов (патент РФ №2420604, МПК C22F 1/18, публ. 10.06.2011 г.), включающий подготовку пескоструйной обработкой поверхности образца, травление в смеси концентрированных плавиковой и серной кислот, формирование на поверхности образца гальваническим методом промежуточного слоя из никеля, последующее формирование составного пластичного слоя нанесением первого слоя меди, нанесением второго слоя меди до толщины слоя покрытия не менее 70-80 мкм после термовакуумной обработки, осуществление равноканального углового прессования заготовки при давлении не более 1000 МПа в диапазоне температур 450-500°С с сохранением промежуточного и пластичного металлических слоев в готовом изделии.

Известный способ обеспечивает уменьшение усилий прессования, улучшение технологичности за счет снижения износа штампа, улучшение механических характеристик образца, однако в известном способе не предусмотрено мероприятий предварительной подготовки поверхности образцов из магнитомягкого металлического сплава на железо-кобальтовой основе и отсутствуют условия обработки таких изделий с одновременным обеспечением значительного снижения окисляемости и триботехнических показателей процесса прессования в диапазоне температур 450-500°С.

Задачей авторов предлагаемого является разработка эффективного способа равноканального углового прессования изделий из магнитомягкого металлического сплава на железо-кобальтовой основе, обеспечивающего значительное снижение электрического потенциала поверхности образцов и увеличение количества проходов.

Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемого способа, заключается в обеспечении возможности подготовки поверхности образцов из магнитомягкого металлического сплава на железо-кобальтовой основе и обеспечение условий обработки таких изделий с одновременным обеспечением значительного снижения окисляемости.

Указанные задача и новый технический результат при использовании предлагаемого способа обеспечиваются тем, что способ изготовления изделий из магнитомягкого сплава на основе железо-кобальт равноканальным угловым прессованием, включает пескоструйную обработку поверхности заготовок, травление в смеси серной, плавиковой и азотной кислоты при их соотношении, г/л: 550-750, 250-300, 250-300, активирование поверхности заготовки в растворе соляной кислоты с концентрацией не менее 200 г/л, формирование на поверхности заготовки гальванического промежуточного слоя из никеля толщиной 3-5 мкм, формирование гальванического пластичного слоя из меди толщиной 80-100 мкм и равноканальное угловое прессование заготовок при давлении 1000 МПа в диапазоне температур 450-500°С

Предлагаемый способ поясняется следующим образом.

Первоначально образцы металла из магнитомягкого сплава на железо-кобальтовой основе (например, сплава марки 27 КХ) подвергают пескоструйной обработке для подготовки поверхности образцов к гальваническому нанесению пластичного слоя, для чего сначала снимают механический наружный слой образцов, состоящий из оксидной пленки и частиц механических загрязнений, затем поверхность образцов подвергают химическому травлению с использованием смеси концентрированных минеральных кислот серной, плавиковой и азотной в диапазонах их соотношений соответственно в г/л: 550-750, 250-300, 250-300. Однако данной операции оказалось не достаточно для обеспечения адгезии медного покрытия с основой, поэтому для понижения потенциала поверхности образцы подвергают активированию в растворе соляной кислоты с концентрацией не менее 200 г/л.

Затем на подготовленной поверхности образцов гальваническим методом формируют промежуточный слой из никеля при плотности тока 2 А/дм2 и температуре 20-40°С в течение 15-20 мин с использованием электролита на основе сернокислого никеля. Как это показано в эксперименте, такой подход в значительной степени способствует повышению адгезионной прочности взаимодействия пластичного слоя покрытия с поверхностью образцов. Нанесение слоя никеля проводят до толщины слоя 3-5 мкм.

Далее осуществляют формирование пластичного слоя из меди толщиной 80-100 мкм методом гальванического нанесения из сернокислого электролита меднения при плотности тока 2 А/дм2 и температуре 20-40°С в течение 3-3.5 час.

Последующее прессование заготовок (РКУП) осуществляют при давлении не более 1000 МПа в диапазоне температур 450-500°С, при этом промежуточный и пластичный металлические слои сохраняют до момента поставки готовых изделий.

На фиг.1 изображен продольный срез образца из магнитомягкого сплава 27 КХ до испытаний для иллюстрации микроструктуры покрытия, где 1 - слой магнитомягкого сплава 27 КХ, 2 - слой гальванического никеля, 3 - слой гальванической меди, 4 - диффузионная зона.

Все условия и режимы гальванического нанесения указанных выше слоев никеля и меди были подобраны экспериментальным путем, все результаты испытаний полученных образцов из магнитомягкого сплава 27 КХ приведены в таблице 1.

Таким образом, как это показало использование предлагаемого способа, было подтверждено обеспечение возможности подготовки поверхности заготовок из магнитомягкого металлического сплава на железо-кобальтовой основе и созданы условия эффективной обработки таких изделий

Возможность промышленного применения предлагаемого способа подтверждена следующими примерами конкретной реализации.

Пример 1. Предлагаемый способ равноканального углового прессования образцов конструкционных металлов был реализован в лабораторных условиях на образцах из магнитомягкого сплава 27 КХ. Способ включал в себя следующие операции:

- пескоструйная обработка;

- обезжиривание в растворе состава (г/л):

тринатрийфосфат 35-40;
кальцинированная сода 33-40;

при температуре 60-80°С в течение 10-15 минут в установке ультразвуковой очистки (УЗ);

- промывка в горячей воде;

- промывка в холодной воде;

- травление в растворе состава (г/л):

кислота серная 550-750
кислота плавиковая 250-300;
кислота азотная 250-300,

при комнатной температуре в течение 0,5-2 минут;

- промывка в холодной воде;

- активирование в растворе соляной кислоты (концентрацией не менее 200 г/л) при комнатной температуре в течение 5-30 секунд;

- никелирование в электролите состава (г/л):

никель сернокислый 140-250;
натрий сернокислый 50-100;
магний сернокислый 10-20;
натрий хлористый 10-20;
кислота борная 25-35;

плотность тока 1-2 А/дм2, температура 20-40°С, время 3-3,5 часа;

- промывка в холодной воде;

- меднение в электролите состава (г/л):

медь сернокислая 100-250;
кислота серная 50-100;
спирт этиловый ректификат 10-30 мл/л;

плотность тока 1-2 А/дм2, температура 20-40°С,

- промывка в холодной воде;

- сушка;

- гравиметрический метод контроля толщины слоя медного покрытия;

- РКУП заготовок при давлении не более 1000 МПа при температуре 450°С, при этом промежуточный и пластичный металлические слои сохраняют до момента поставки готовых изделий потребителю.

Пример 2. Предлагаемый способ был реализован в лабораторных условиях на образцах из магнитомягкого сплава 27 КХ и включал в себя следующие операции:

- обезжиривание в растворе состава (г/л):

тринатрийфосфат 35-40;
кальцинированная сода 33-40;

при температуре 60-80°С в течение 10-15 минут в установке ультразвуковой очистки (УЗ);

- промывка в горячей воде;

- промывка в холодной воде;

- травление в растворе состава (г/л):

кислота серная 550-750;
кислота плавиковая 250-300;
кислота азотная 250-300,

при комнатной температуре в течение 0,5-2 минут;

- промывка в холодной воде;

- активирование в растворе соляной кислоты (концентрацией не менее 200 г/л) при комнатной температуре в течение 5-30 секунд;

- никелирование в электролите состава (г/л):

никель сернокислый 140-150;
натрий сернокислый 50-100;
магний сернокислый 10-20;
натрий хлористый 10-20;
кислота борная 25-35;

плотность тока 1-2 А/дм2, температура 20-40°С,

- промывка в холодной воде;

- меднение в электролите состава (г/л):

медь сернокислая 100-250;
кислота серная 50-100;
спирт этиловый ректификат 10-30 мл/л;

плотность тока 1-2 А/дм2, температура 20-40°С,

- промывка в холодной воде;

- сушка;

- гравиметрический метод контроля толщины слоя медного покрытия;

- РКУП заготовок при давлении не более 1000 МПа при температуре 450°С, при этом промежуточный и пластичный металлические слои сохраняют до момента поставки готовых изделий потребителю.

Таблица 1
Примеры реализации Процесс подготовки поверхности Дополнительная операция Количество реализуемых проходов РКУП/усилие прессования, в МПа
- пескоструйная обработка
Способ-
прототип (для образцов из тантала)
- травление в растворе состава (об.ч.): до 14/500-1000
кислота серная (пл.1,84) 28; нет
кислота плавиковая (пл.1.12) 11
Предлагаемый способ
Пример 1 - пескоструйная обработка
(для сплава 27 КХ) - травление в растворе состава (об.ч.): Активирование в растворе соляной кислоты (не менее 200 г/л)
кислота серная 550-750; до 14/500-1000
кислота плавиковая 250-300;
кислота азотная 250-300;
Пример 1 - пескоструйная обработка
(для сплава 27 КХ) - травление в растворе состава (об.ч.): Активирование в растворе соляной кислоты (не менее 200 г/л)
кислота серная 550-750; до 14/500-1000
кислота плавиковая 250-300;
кислота азотная 250-300;

Способ изготовления изделий из магнитомягкого сплава на основе железо-кобальт равноканальным угловым прессованием, включающий пескоструйную обработку поверхности заготовок, травление в смеси серной, плавиковой и азотной кислоты при их соотношении, г/л: 550-750, 250-300, 250-300, активирование поверхности заготовки в растворе соляной кислоты с концентрацией не менее 200 г/л, формирование на поверхности заготовки гальванического промежуточного слоя из никеля толщиной 3-5 мкм, формирование гальванического пластичного слоя из меди толщиной 80-100 мкм и равноканальное угловое прессование заготовок при давлении 1000 МПа в диапазоне температур 450-500°С.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАГНИТОМЯГКОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗО-КОБАЛЬТ РАВНОКАНАЛЬНЫМ УГЛОВЫМ ПРЕССОВАНИЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-133 из 133.
19.04.2019
№219.017.329f

Универсальное грузоподъемное приспособление

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к грузоподъемным устройствам, предназначенным для захвата, подъема и перемещения грузов. Универсальное грузоподъемное приспособление содержит корпусную втулку и две щеки с отверстиями, в которые установлен палец под крюк грузоподъемного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406678
Дата охранного документа: 20.12.2010
18.05.2019
№219.017.5a9d

Способ изготовления смесевого взрывчатого вещества

Изобретение относится к технологии изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих мощное взрывчатое вещество и металл. Способ заключается в смешивании исходных компонентов в присутствии легколетучей органической жидкости с последующим ее удалением и сушкой смесевого взрывчатого вещества....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433986
Дата охранного документа: 20.11.2011
09.06.2019
№219.017.7f27

Уплотнение горловины оболочки из упруго-эластичного материала

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для герметизации различных эластичных тонкостенных камер, оболочек, работающих под действием давления рабочей среды. Уплотнение горловины оболочки из упругоэластичного материала включает крышку с выходным патрубком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444663
Дата охранного документа: 10.03.2012
Показаны записи 131-139 из 139.
17.11.2018
№218.016.9e35

Способ изготовления светопоглощающих элементов оптических систем на стальных подложках

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для изготовления светопоглощающих элементов оптических электронных приборов и оптических систем зеркал, телескопов космических аппаратов. Способ включает предварительную подготовку стальной подложки, обезжиривание и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672655
Дата охранного документа: 16.11.2018
11.03.2019
№219.016.dcd3

Способ изготовления металлокерамического малогабаритного электрического гермовывода

Изобретение может быть использовано в электровакуумных приборах. Способ изготовления металлокерамического малогабаритного электрического гермовывода включает сборку предварительно подготовленных элементов: изолятора, электрических выводов и вспомогательных материалов. Перед установкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433494
Дата охранного документа: 10.11.2011
04.04.2019
№219.016.fb3d

Способ изготовления светопоглощающих элементов оптических систем на подложках из нержавеющей стали

Использование: для изготовления светопоглощающих элементов оптико-электронных приборов и оптических систем. Сущность изобретения заключается в том, что способ изготовления светопоглощающих элементов оптических систем на подложках из нержавеющей стали включает предварительную подготовку подложек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683883
Дата охранного документа: 02.04.2019
10.04.2019
№219.017.0547

Способ обработки призабойной зоны пласта

Изобретение относится к технологии обработки призабойной зоны пласта с большим этажом газоносности и с неоднородными коллекторскими свойствами в условиях аномально низких пластовых давлений и может быть использовано в газодобывающей промышленности. Технический результат - облегчение процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368769
Дата охранного документа: 27.09.2009
19.04.2019
№219.017.2fcf

Штамп для равноканального углового прессования (варианты)

Штамп для равноканального углового прессования (варианты) относится к обработке металлов давлением. Штамп содержит бандаж с установленной вставкой, состоящей из нескольких деталей-сегментов, пересекающиеся плоскости которых сопряжены друг с другом с образованием входного канала, нижнюю опору,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337774
Дата охранного документа: 10.11.2008
19.04.2019
№219.017.3069

Способ изготовления кумулятивных облицовок

Изобретение относится к перфорационной технике при прострелочно-взрывных работах в нефтедобыче. Способ включает получение исходной заготовки из медного прутка, ее деформирование с образованием заданной формы и низкотемпературный отжиг полученной заготовки. Медный пруток подвергают интенсивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002362111
Дата охранного документа: 20.07.2009
18.05.2019
№219.017.5479

Композиция для получения микропористого фенопластового материала для фильтров

Использование: область технологий получения пористых материалов, применяемых для очистки жидких и газообразных сред, может быть использовано в химической, машиностроительной, газодобывающей, нефтехимической и смежных областях при получении фильтров или сорбирующих материалов. Готовят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002284212
Дата охранного документа: 27.09.2006
29.05.2019
№219.017.675a

Способ получения пористого наноструктурного никеля

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению пористого никеля, и может использоваться при изготовлении воздушных и жидкостных фильтров, основы нейтрализаторов, электродов, составных элементов катализаторов и носителей катализаторов. Из порошков с фенолформальдегидной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320456
Дата охранного документа: 27.03.2008
19.06.2019
№219.017.84e7

Способ получения открытопористого стеклоуглеродного материала

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для изготовления химически стойких пористых электродов, фильтрующих материалов, барботеров, мембран, адсорбентов, нагревательных элементов теплообменной аппаратуры. Связующее - жидкую резольную фенолоформальдегидную смолу и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291103
Дата охранного документа: 10.01.2007
+ добавить свой РИД