×
27.08.2015
216.013.7558

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ПЛАКИРОВАННОГО ПОРОШКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению композиционных порошков для защитных износостойких покрытий. Готовят смесь неметаллической керамической компоненты и металлического порошка при массовом соотношении 1:(1-4). Неметаллическую компоненту используют с размером фракций, составляющим 1/100 размера фракций металлического порошка, и твердостью, превышающей более чем в 1,5 раза твердость металлического порошка. Смесь подвергают сверхскоростному механосинтезу в среде реакционного газа со скоростью вращения роторов дезинтегратора 12000 об/мин с получением композиционного порошка. Обеспечивается получение поверхностно легированного композиционного порошка с упрочняющей пленкой на поверхности частиц при сохранении пластичной сердцевины, что обеспечивает повышение адгезионных и когезионных свойств покрытий. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 пр.

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к созданию композиционных поверхностно легированных порошков, и может быть использовано для получения защитных износостойких покрытий с заданными свойствами.

Известны способы получения легированных порошковых материалов, например способ получения композиционного керамического порошка, на основе нитрида кремния и нитрида титана (патент RU №2382690, опубл. 27.02.2010 г.), в котором готовят экзотермическую смесь смешением измельченных до размера частиц не более 0,1 мм ферросилиция, содержащего 65-95 мас.% кремния, ильменита, содержащего 60-65 мас.% диоксида титана, и предварительно азотированного ферросилиция, при соотношении компонентов в смеси, мас %: ферросилиций - 40-55, ильменит - 20-40, азотированный ферросилиций - 25-40. Полученную смесь воспламеняют при давлении азота 2-20 МПа. Осуществляют доазотирование смеси при давлении азота 0,1-10 МПа в течение 30-40 минут и ее последующее измельчение. Затем измельченный продукт подвергают магнитной сепарации, после чего его обрабатывают 15-30% раствором соляной кислоты.

Также известен способ получения азотосодержащей лигатуры (патент RU №2462526, опубл. 27.09.2012 г.), где для получения лигатуры исходный сплав, содержащий 40-85% ванадия, 2-57% железа и один или несколько элементов, выбранных из ряда: кальций, алюминий, кремний, углерод и марганец в количестве 1,0-21,0% измельчают порошок с размером частиц менее 1,5 мм, порошок помещают в атмосферу азота чистотой не менее 99,0% при давлении свыше 0,1 МПа, инициируют экзотермическую реакцию образования нитридов ванадия путем локального нагрева части поверхностного слоя порошка; осуществляют насыщение порошка азотом в так называемом режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) до получения композиционного сплава на основе нитрида ванадия плотностью 4,0-7,0 г/см3, состоящего из нитрида ванадия в количестве 44-92% и связующего сплава, представляющего собой сплав на основе железа, включающего, по крайней мере, два элемента, выбранных из ряда: кальций, алюминий, кремний, углерод, марганец и ванадий в количестве 1,0-20,0%, и имеющего температуру начала плавления менее 1500°C.

В качестве прототипа выбран способ получения композиционных порошковых материалов с металлической матрицей, армированной тугоплавкими наполнителями методом сверхскоростного механосинтеза (патент RU №2460815, опубл. 10.09.2012 г.).

Порошок металлической матрицы получают путем измельчения порошкового материала дисперсностью не более 100 мкм в высокоскоростном дезинтеграторе с помощью двух роторов с измельчающими элементами, изготовленными из плакирующего материала. Плакированный порошок смешивают с порошком керамического упрочнителя и обрабатывают в высокоскоростном дезинтеграторе с помощью двух роторов при скоростях относительного движения ударных элементов 120-220 м/с и частоте ударов 7000-10000 уд./с. Измельчающие элементы роторов изготовлены из материала твердостью ниже твердости обрабатываемого порошка или смеси. Полученные дисперсно-упрочненные частицы системы металл-керамика имеют степень армирования не менее 60% и обеспечивают высокие эксплуатационные свойства покрытия из них.

Обработка порошкового материала в рабочих камерах известным способом приводит к образованию неметаллической составляющей (нитриды, карбиды, оксиды или их комбинации) во всем объеме каждой частицы. Это снижает пластические свойства порошкового материала, что, в свою очередь, часто делает невозможным получение качественных покрытий с высокими адгезионными и когезионными свойствами.

Техническим результатом изобретения является создание порошковых композиционных материалов, существенной отличительной особенностью которых является наличие упрочняющей пленки (например оксидов, нитридов или карбидов) на поверхности частиц, при сохранении пластичной сердцевины для повышения адгезионных и когезионных свойств покрытий.

Технический результат достигается за счет того, что в способе получения композиционного порошка для нанесения покрытий, включающем приготовление смеси металлического порошка с неметаллической компонентой и сверхскоростной механосинтез в среде реакционного газа, в соответствии с изобретением приготовление смеси металлического порошка с неметаллической компонентой ведут при соблюдении соотношений их масс, соответственно, как (1-4):1; размера фракций, соответственно, как 100:1 и твердости, соответственно, не менее чем 1:1,5, а механосинтез ведут со скоростью 12000 об/мин.

Оптимальное содержание абразивного компонента в порошковой смеси составляет 25-50% с дисперсностью 80-100 нм, что обеспечивает образование ювенильной поверхности. При содержании абразивного компонента менее 25% не достигается достаточного и необходимого уровня освобождения поверхности от окислов и других загрязнений. При содержании абразивного компонента более 50% - излишний абразив остается на поверхности частиц.

Соотношение размера фракций металлического порошка и неметаллической компоненты (как правило, наноразмерной), как показали эксперименты, должно составлять 100:1. При изменении соотношения увеличением размера фракций металлической компоненты или уменьшением размера частиц неметаллической компоненты не удается получить требуемую ювенильную поверхность на обрабатываемых частицах. При изменении соотношения уменьшением размера металлического порошка или увеличением размера неметаллической (абразивной) компоненты наблюдается разрушение (измельчение) частиц металлического порошка при соударении.

Оптимальное соотношение твердости металлического порошка и неметаллической (абразивной) компоненты должно быть не менее чем 1:1,5. При меньшем соотношении на поверхности армируемой металлической частицы количество налипших частиц будет существенно меньше и эффект повышения твердости покрытия будет несущественным.

Вариации параметров режима обработки порошковой смеси (скорости относительного движения ударных элементов и частоты соударений) как в сторону их уменьшения, так и в сторону их увеличения не позволяют синтезировать материал с заданными свойствами. При уменьшении частоты вращения роторов менее 12000 об/мин не происходит полной обработки поверхности. При увеличении частоты вращения роторов более 12000 об/мин происходит облипание частиц металлического компонента частицами абразива.

Образование ювенильной поверхности частиц металлического порошка происходит при их интенсивном столкновении со сверхзвуковыми скоростями. Последующее кратковременное взаимодействие с реакционным газом (азот, кислород или метан) позволяет получить на ювенильной поверхности частицы тонкий (мономолекулярный) упрочняющий слой (нитридов, оксидов или карбидов), сохраняя пластическую сердцевину в каждой частице.

Сверхскоростной механосинтез предварительно полученной порошковой смеси проводят путем совместной обработки в рабочей зоне высокоскоростного универсального дезинтегратора-активатора с помощью двух роторов с рядами измельчающих ударных элементов. Взвешенные количества порошков металлического материала и абразивного компонента загружаются в смеситель, которым снабжена установка, и после смешивания (5-10 минут) порошковая смесь питателем-дозатором с регулируемой производительностью подачи материала равномерно подается в загрузочный канал и поступает в рабочую зону дезинтегратора, где происходит обработка порошковой смеси. Обработку проводят при частоте вращения роторов 12000 об/мин и частоте ударов 8000-10000 уд./с. Частота ударов определяется расчетным путем, исходя из скорости вращения роторов, количества ударных элементов и дозированного поступления материала в рабочую зону дезинтегратора.

Для реализации предложенного способа в качестве металлического порошка предлагается использовать Al, Fe, Cr или их сплавы, которые наряду с требуемой вязкостью, обеспечивающей стойкость к возникновению и развитию трещин в покрытии, в сочетании с высокими характеристиками твердости, являются определяющими для нанесения функциональных покрытий на их основе.

В качестве неметаллической компоненты целесообразно использовать тугоплавкие соединения оксидов, карбидов или нитридов, которые легко получаются в виде микронных или наноразмерных частиц известными методами плазмохимического синтеза, механохимического синтеза, СВС метода, с помощью золь-гель процесса.

Предлагаемый способ опробован на специализированном участке ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей».

Пример №1.

Для получения поверхностно легированного порошкового материала в качестве абразивного компонента отбирали наноразмерный карбид вольфрама дисперсностью 80-100 нм в количестве 100 г, твердостью 3,07 ГПа. В качестве обрабатываемого материала отбирали порошок сплава FeCrAl (ПВ-Х20Ю6И) дисперсностью (в соответствии с заявляемым соотношением) 8-10 мкм, в количестве 400 г и твердостью 1,14 ГПа. Взвешенные порошковые компоненты загружали в смеситель, которым снабжена установка, и производили смешивание в течение 5 минут. Далее порошковую смесь подвергли сверхскоростному механосинтезу путем совместной обработки в высокоскоростном дезинтеграторе за один проход в среде реакционного газа азота. Обрабатываемая порошковая смесь питателем равномерно подавалась в загрузочный канал и поступала в рабочую зону дезинтегратора. Обработку порошковой смеси проводили комплектом роторов с рядами ударных элементов при частоте вращения роторов 12000 об/мин и частоте ударов 8000-10000 уд./с. Частоту удара определяли расчетным путем, исходя из скорости вращения роторов, количества ударных элементов и дозированного поступления материала в рабочую зону дезинтегратора.

Полученный композиционный порошок, пройдя разгрузочный канал и циклон, собирался в специальный приемный контейнер. Таким образом, получили поверхностно легированный порошок оптимальный для устойчивого процесса получения износостойких покрытий газотермическими методами.

Пример №2.

Для получения поверхностно легированного порошкового материала в качестве абразивного компонента отбирали наноразмерный оксид алюминия дисперсностью 80-100 нм в количестве 250 г и твердостью 1,96 ГПа. В качестве обрабатываемого материала отбирали порошок сплава FeCrAl дисперсностью (в соответствии с заявляемым соотношением) 8-10 мкм в количестве 250 г и твердостью 1,14 ГПа. Взвешенные порошковые компоненты загружали в смеситель и производили предварительное смешивание в течение 10 минут. Сверхскоростной механосинтез порошковой смеси проводили по примеру 1.

Фазовое состояние образцов полученных поверхностно легированных порошков определяли рентгеноструктурным анализом на дифрактометре ДРОН-4М. На дифрактограмме с процентным содержанием Al2O3 - 50%, FeCrAl - 50% после дезинтеграторной обработки видны отличия в виде трех дополнительных пиков, идентифицировали эти три пика как FeN, AlN, CrN. Исследование микроструктуры порошков проводили методом сканирующей электронной микроскопии на атомно-силовом микроскопе (АСМ) типа «Nano Scan». Результаты испытаний приведены в таблице.

Таблица
Способ получения Состав порошкового материала Соотношение
масс
Режим обработки Микротвердость (ГПа)
скорость движения ударных эл-ов, м/с частота соударений, уд/с матрица оболочка
Пример 1 (Fe-Cr-Ni-Al-Si-Mn)+карбид вольфрама 4:1 450 8000-10000 8,54 10,52
Пример 2 (Fe-Cr-Ni-Al-Si-Mn)+нанокорунд 1:1 450 8000-10000 8,95 12,08

Полученные композиционные порошки (по примеру 1 и 2) использовались для изготовления покрытий методом ХГДН и микроплазменного напыления и имели хорошую адгезию с подложкой. Проведенные эксперименты показали, что поверхностно легированные порошки могут быть использованы для получения защитных износостойких покрытий с заданными свойствами.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 264.
20.07.2015
№216.013.63e0

Способ термической обработки поковок из высокопрочной коррозионно-стойкой стали мартенситного класса

Изобретение относится к области термообработки поковок из легированных сталей и предназначено для использования в судовом машиностроении при изготовлении гребных валов. Для получения требуемой категории прочности металла с пределом текучести не менее 800 МПа и повышения коррозионной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557115
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.695b

Способ индикации летчику о положении летательного аппарата относительно заданной глиссады при заходе на посадку на корабль

Изобретение относится к способам индикации летчику положения летательного аппарата (ЛА) при посадке на корабль. Определяют взаимное положение ЛА и корабля с помощью глобальной или корабельной системы позиционирования и бортовой цифровой вычислительной машины. Формируют и отображают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558524
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.695c

Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового бпла

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, в частности к активной тепловой защите теплонапряженных передних кромок гиперзвукового беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового БПЛА содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558525
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6be8

Способ активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового летательного аппарата

Изобретение относится к активной тепловой защите теплонапряженных элементов конструкции летательного аппарата (ЛА), управлению его обтеканием и работой силовой установки. Способ включает формирование защитного слоя из продуктов разложения метангидрата (смеси паров воды и метана). Последние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559182
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6cec

Состав эпоксиполиуретанового компаунда и способ его получения

Изобретение относится к составу двухкомпонентного эпоксиполиуретанового заливочного электроизоляционного компаунда и способу его получения. Компонента «А» состоит из мономерно-олигомерной смеси полиэпоксидов, состоящей из диглицидилового эфира бисфенола А, моноглицидилового эфира бисфенола А и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559442
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.70e6

Способ получения многослойного материала

Изобретение может быть использовано для получения крупногабаритных многослойных материалов, используемых в атомной, нефтегазовой, химической отраслях промышленности, а также в судостроении. Для повышения прочности сцепления металлических плит из разнородных материалов применяют нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560472
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7564

Сплав на основе системы никель-хром

Изобретение относится к области металлургии, в частности к прецизионным сплавам на основе системы никель-хром, работающих в широком диапазоне температур и предназначенных для реализации микрометаллургических процессов получения функциональных покрытий на основе порошковых материалов и литых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561627
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.777c

Установка для сварки трением с перемешиванием

Установка может быть использована при сварке трением прессованных или катаных тонкостенных полуфабрикатов неограниченной длины из алюминиевых сплавов. Сварочный инструмент закреплен на корпусе, имеющем привод его поступательного перемещения вдоль линии сварки по горизонтальной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562177
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7888

Стенд для измерения стато - динамических характеристик физических объектов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения массы, координат центра масс и моментов инерции объектов машиностроения. Устройство состоит из динамометрической платформы для измерения массы изделия, пятикомпонентного динамометрического элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562445
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d02

Устройство для контроля подводного плавсредства с самого плавсредства

Использование: изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оперативного контроля параметров подводного шума плавсредства с помощью гидроакустического рабочего средства измерений (РСИ) с самого плавсредства. Сущность: с самого плавсредства в режиме стабилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563599
Дата охранного документа: 20.09.2015
Показаны записи 121-130 из 218.
20.05.2015
№216.013.4d69

Способ получения многослойного градиентного покрытия методом магнетронного напыления

Изобретение относится к способу нанесения градиентных покрытий магнетронным напылением, в частности к нанесению покрытий на основе тугоплавких металлов, и может быть использовано для получения покрытий с высокими адгезивными и когезивными характеристиками, а также с оптимальным сочетанием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551331
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4da5

Устройство для измерения подводного шума плавсредства и система для проверки его рабочего состояния

Изобретения относятся к области гидроакустики и могут быть использованы для контроля уровня шумоизлучения подводного объекта в натурном водоеме. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретений, является получение возможности измерений уровня шума подводного плавсредства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551391
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4daa

Способ бесконтактных измерений геометрических параметров объекта в пространстве и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу бесконтактных измерений геометрических параметров объекта в пространстве. При реализации способа на поверхности объекта выделяют одну и/или более обособленную зону, для которой можно заранее составить несколько разных упрощенных математических параметрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551396
Дата охранного документа: 20.05.2015
10.06.2015
№216.013.5189

Способ изготовления конусных изделий из стеклообразного материала

Изобретение относится к технологии получения изделий из кварцсодержащих материалов и может быть использовано в стекольной промышленности, кварцевом производстве. Способ получения изделий конусной формы наплавом из кристаллического исходного сырья осуществляют путем подачи сырья во вращаемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552394
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.51cf

Способ получения слоистого композиционного материала на основе алюминиевых сплавов и низколегированной стали

Изобретение относится к металлургической промышленности и касается способа получения слоистого композиционного материала на основе алюминиевых сплавов и низколегированной стали. Способ включает: зачистку контактных поверхностей заготовок из стали и алюминия механическим способом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552464
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5265

Способ получения сталеалюминиевого соединения сваркой плавлением

Изобретение относится к области сварочного производства, в частности к способу получения сварного сталеалюминиевого соединения, и может быть использовано в судостроении, при строительстве железнодорожного транспорта и автомобилестроении. Сталеалюминиевое соединение получают сваркой плавлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552614
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.55e2

Способ разрушения ледяного покрова

Изобретение относится к технологиям разрушения ледяного покрова для вскрытия прохода через ледовое поле. Способ разрушения ледяного покрова основан на использовании двух видов воздействия на ледяное поле: облучение мощным лазерным излучением и нагружение льда корпусом ледокола. На ледоколе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553516
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56d9

Композиционный наноструктурированный порошок для нанесения покрытий

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению порошка для нанесения износо- и коррозионно-стойких покрытий с высокой адгезионной и когезионной прочностью методом холодного газодинамического напыления (ХГДН). Композиционный наноструктурированный порошок для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553763
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56df

Способ импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способу импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов. Изобретение может быть использовано в судостроении, авиастроении, ракетостроении и других отраслях машиностроения. Формируют X-образный профиль свариваемых кромок и выполняют многопроходную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553769
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56fd

Износо-коррозионностойкий медно-никелевый сплав

Изобретение относится к разработке прецизионных сплавов для микрометаллургических процессов, в том числе для получения функциональных покрытий, пленок, микропроводов, порошковых материалов, конструкционно-функциональные элементы из которых эффективно работают в жестких условиях эксплуатации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553799
Дата охранного документа: 20.06.2015
+ добавить свой РИД