×
10.09.2015
216.013.769b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОФАЗНОГО ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-ТИТАН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к интерметаллидному сплаву на основе системы алюминий-титан , который может быть использован при производстве изделий и покрытий, в частности в производстве лопаток газотурбинных двигателей, клапанов моторов, вентиляторов для горячих газов. Предварительно производят механическую активацию порошка алюминия в количестве 25 мас.% и порошка титана в количестве 75 мас.%. Полученную смесь уплотняют, осуществляют ее нагрев высокочастотным электромагнитным полем до температуры 1200-1400°C и последующую выдержку. Обеспечивается получение монофазного интерметаллидного сплава заданного состава с однородным распределением структурных составляющих. 1пр.
Основные результаты: Способ получения монофазного интерметаллидного сплава на основе системы алюминий-титан, включающий уплотнение, нагрев порошка алюминия и титана и выдержку при этой температуре в течение времени, соответствующего образованию интерметаллидного сплава заданного состава, отличающийся тем, что предварительно проводят механическую активацию порошка алюминия в количестве 25 мас.% и порошка титана в количестве 75 мас.%, нагрев осуществляют высокочастотным электромагнитным полем до температуры 1200-1400°C, а выдержку при этой температуре производят в течение 1-3 мин.

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано при производстве монофазных интерметаллидных сплавов на основе алюминидов титана методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, которые могут найти применение в качестве материалов для подвижных конструктивных элементов, используемых при повышенных температурах, вследствие малой плотности, высокого модуля упругости, высоких показателей прочности и сопротивления ползучести, жаростойкости, стойкости к воздействию агрессивных сред, коррозионной стойкости этих материалов, в частности, в авиационной и аэрокосмической промышленности в производстве изделий и покрытий, например, в производстве лопаток газотурбинных двигателей, клапанов моторов, вентиляторов для горячих газов.

Известен способ получения интерметаллидного сплава на основе системы алюминий-титан, включающий помещение порошка алюминия в количестве 75 мас.% и порошка титана в количестве 25 мас.% в шарообразную капсулу из стали диаметром 18 мм и толщиной стенки 0,2 мм, последующую установку шарообразной капсулы с названными порошками в центр камеры, выполненной в виде составного шара диаметром 60 мм, сферическое ударно-волновое воздействие путем инициирования в порошковом образце сферического заряда с разновременностью 10-7 с и сжатие порошкового образца под воздействием первичных и вторичных волн. Таким образом, за счет достижения высоких импульсных давлений в центральные части образца, там происходит кумуляция энергии ударных волн. В результате получают интерметаллидный сплав состава Ti3Al (Е.В. Шорохов. Анализ гетерофазных структур алюминидов титана, синтезированных методом сферического ударно-волнового воздействия / Шорохов Е.В., Гринберг Б.А., Бояршинова Т.С., Сударева С. В., Бузанов В.И., Панова Е.В., Романов Е.П. // Физика металлов и металловедение. - 1997. - Т.83. - №4. - С.145-154).

Основным недостатком указанного способа является отсутствие возможности получения монофазного интерметаллидного сплава на основе системы алюминий-титан с однородным распределением структурных составляющих по всему объему, так как при реализации способа в нем присутствует небольшое количество железа, что обусловлено загрязнением порошковых образцов материалом стенок капсулы и камеры.

Наиболее близким аналогом к предложенному способу по технической сущности и достигаемому результату является способ получения интерметаллидного сплава системы титан-алюминий, включающий уплотнение композиционного порошка, содержащего алюминий и титан, путем компактирования до плотности 93-97%, нагрев под давлением до 630-650°C и выдержку при этой температуре в течение времени, соответствующего образованию интерметаллидного соединения и составляющего 0,5-1,5 ч. В качестве композиционного порошка используют частицы титана, покрытые алюминием, при содержании алюминия в количестве 50-63 мас.% и титана в количестве 37-50 мас.%. Данный способ позволяет получать любой интерметаллидный сплав системы титан-алюминий в зависимости от соотношения компонентов исходной порошковой смеси (патент RU 2038192, МПК6 B22F 3/14, C22 1/04).

Основными недостатками вышеописанного способа являются отсутствие возможности получения монофазного интерметаллидного сплава на основе системы алюминий-титан с однородным распределением структурных составляющих по всему объему, так как продукт, реализующий способ, на выходе не является монофазным и может содержать до 10 мас.% непрореагировавшего титана в зависимости от состава исходного композиционного порошка, что приводит к снижению прочности и необходимости дополнительной термической обработки для получения высокой твердости; повышенные затраты времени на осуществление способа вследствие его многостадийности и длительной выдержки после нагрева.

В основу настоящего изобретения положена задача создания способа получения монофазного интерметаллидного сплава на основе системы алюминий - титан с заранее заданным составом и необходимыми свойствами, на основе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.

Техническим результатом является обеспечение получения монофазного интерметаллидного сплава, реализующего способ, с однородным распределением структурных составляющих по всему объему сплава, а также уменьшение длительности процесса.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения монофазного интерметаллидного сплава на основе системы алюминий-титан, включающем уплотнение, нагрев порошка алюминия и титана и выдержку при этой температуре в течение времени, соответствующего образованию интерметаллидного сплава заданного состава, согласно изобретению предварительно проводят механическую активацию порошка алюминия в количестве 25 мас.% и порошка титана в количестве 75 мас.%, нагрев осуществляют высокочастотными электромагнитными полями до температуры 1200-1400°C, а выдержку при этой температуре производят в течение 1-3 мин.

Однородное распределение структурных составляющих по всему объему получаемого сплава обусловлено тем, что исходную порошковую смесь предварительно подвергают механической активации для повышения реакционной способности порошковой системы, затем при достаточно высоком темпе нагрева системы скорость химической реакции превышает скорость релаксации и при завершении химической реакции продукт является монофазным, но характеризуется повышенной концентрацией неравновесных дефектов, далее в процессе выдержки происходят структурные изменения, которые характеризуются релаксацией структуры и ростом размера зерен; причем указанные процессы являются неравновесными, экзотермическими и не определяются равновесной диаграммой системы, именно это позволяет управлять реализацией самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и получать монофазный интерметаллидный сплав с гомогенной структурной морфологией, имеющий заданные микро- и макро-структурные характеристики.

Уменьшение длительности процесса получения монофазного интерметаллидного сплава на основе системы алюминий-титан обусловлено тем, что после механической активации осуществляется, с одной стороны, возможность быстрого нагрева порошков алюминия и титана высокочастотными электромагнитными полями до температуры 1200-1400°C, что значительно превышает адиабатические температуры горения в системе алюминий - титан, и быстрый теплоотвод с последующим охлаждением при прекращении нагрева высокочастотными электромагнитными полями с другой стороны, чего нельзя достигнуть при получении интерметаллидного сплава системы титан-алюминий согласно способу, выбранному в качестве наиболее близкого аналога; при этом в результате реакции высоких температур непосредственно в волне горения время выдержки является кратковременным, зависящим от необходимой структуры конечного продукта, в отличие от способа, выбранного в качестве наиболее близкого аналога, при осуществления которого нагрев компакта и выдержка занимают более 1 часа.

Количество порошка алюминия, составляющее 25 мас.%, и порошка титана в количестве 75 мас.%, является оптимальным, так как предложенный способ направлен на получение монофазного интерметаллидного сплава Ti3Al, то есть сплава состава 3Ti+Al, а при содержании порошка алюминия, составляющем менее 25 мас.%, и порошка титана в количестве, составляющем более 75 мас.%, синтезируемый продукт не будет являться монофазным сплавом состава Ti3Al, и при содержании порошка алюминия в количестве, составляющем более 25 мас.%, и порошка титана в количестве, составляющем менее 75 мас.%, синтезируемый продукт не будет являться монофазным сплавом состава Ti3Al.

Температура нагрева порошков алюминия и титана высокочастотными электромагнитными полями, составляющая 1200-1400°C, является оптимальной, так как при температуре нагрева порошков алюминия и титана высокочастотными электромагнитными полями, составляющей менее 1200°C, синтезируемый продукт будет характеризоваться высокой концентрацией неравновесных дефектов структуры, а при температуре нагрева порошков алюминия и титана высокочастотными электромагнитными полями, составляющей более 1400°C, будет происходить перитектический распад фазы Ti3Al.

Время выдержки, составляющее 1-3 мин, является оптимальным, так как при выдержке менее 1 мин синтезируемый продукт будет характеризоваться высокой концентрацией неравновесных дефектов структуры, а при выдержке более 3 мин произойдет перитектический распад фазы Ti3Al.

Способ получения монофазного интерметаллидного сплава на основе системы алюминий-титан осуществляется следующим образом.

Предварительно производят высокоэнергетическую механическую активацию исходной порошковой смеси, содержащей 75 мас.% алюминия и 25 мас.% титана, в планетарной шаровой мельнице в инертной атмосфере. Затем полученную механоактивированную экзотермическую смесь засыпают в графитовый тигель, с помощью пресса смесь уплотняют вместе с термопарой под давлением 2 МПа. Затем тигель с уплотненной смесью и термопарой помещают в индуктор, находящийся в вакуумной камере. Вакуумную камеру герметично закрывают, откачивают воздух до давления 0,01 МПа, затем вводят аргон до давления 0,08 МПа. Далее уплотненную смесь нагревают высокочастотными электромагнитными полями до температуры 1200-1400°C путем разогрева графитового тигеля, инициируя процесс самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, а выдержку при этой температуре производят в течение времени, соответствующего образованию интерметаллидного сплава заданного состава, составляющего 1-3 мин.

Пример конкретного выполнения способа.

Готовят экзотермическую смесь порошков алюминия марки АСД-1 в количестве 25 мас.% со средним размером 12 мкм и титана марки ПТХ со средним размером 80±10 мкм и алюминия марки АСД-1 со средним размером 12 мкм в количестве 25 мас.%. Смесь порошков подвергают механической активации в планетарной шаровой мельнице АГО-2 ударно-фрикционного типа в течение 7 мин, при соотношении объемов смеси и размольных шаров 1:20, диаметре размольных шаров 8 мм, причем из цилиндров шаровой мельницы для защиты от окисления предварительно откачивают воздух, а затем цилиндры заполняют аргоном под давлением 0,3 МПа.

Далее полученную механоактивированную экзотермическую смесь состава 3Ti+Al, представляющую собой механокомпозит с размерами 10-40 мкм, извлекают из цилиндров планетарной шаровой мельницы в боксе в атмосфере аргона и засыпают в графитовый тигель. С помощью лабораторного пресса механоактивированную экзотермическую смесь состава 3Ti+Al уплотняют вместе с термопарой под давлением 2 МПа. После этого тигель с прессованной смесью и термопарой помещают в индуктор, находящийся в вакуумной камере, из-под которой откачивают воздух до давления 0,01 МПа. Потом в вакуумную камеру вводят аргон до давления 0,08 МПа. Затем, увеличивая мощность индуктора до 20%, уплотненную механоактивированную экзотермическую смесь состава 3Ti+Al нагревают высокочастотными электромагнитными полями до температуры 1200-1400°C, путем разогрева графитового тигеля, инициируя процесс самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. После этого выключают индуктор и осуществляют выдержку при этой температуре в течение времени, соответствующего образованию интерметаллидного сплава заданного состава, составляющего 1-3 мин. Конечным продуктом, реализующим предложенный способ, является интерметаллидный сплав Ti3Al.

Таким образом, использование предлагаемого способа обеспечивает получение монофазного интерметаллидного сплава заданного состава с определенными свойствами, с однородным распределением структурных составляющих по всему объему сплава, являющегося экологически чистым за счет отсутствия в продуктах синтеза газообразных веществ, уменьшение расхода электроэнергии, сокращение длительности процесса и снижение стоимости готовой продукции вследствие отсутствия дополнительной термообработки для получения высокой твердости.

Способ получения монофазного интерметаллидного сплава на основе системы алюминий-титан, включающий уплотнение, нагрев порошка алюминия и титана и выдержку при этой температуре в течение времени, соответствующего образованию интерметаллидного сплава заданного состава, отличающийся тем, что предварительно проводят механическую активацию порошка алюминия в количестве 25 мас.% и порошка титана в количестве 75 мас.%, нагрев осуществляют высокочастотным электромагнитным полем до температуры 1200-1400°C, а выдержку при этой температуре производят в течение 1-3 мин.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 70.
10.12.2015
№216.013.95d8

Эжекционное устройство для охлаждения оборотной воды

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах оборотного водоснабжения технологического оборудования, охлаждаемого водой, например компрессорных станций, промышленных холодильников, конденсаторов и т.д. Эжекционное устройство для охлаждения оборотной воды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569980
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9962

Шариковый бессепараторный подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах. Шариковый бессепараторный подшипник качения содержит наружное (1) и внутреннее (2) кольца с двумя дорожками качения и буртиками на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570891
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.08.2016
№216.015.542b

Жидкое техническое мыло

Изобретение относится к масложировой промышленности и может быть использовано для получения жидкого технического мыла. Предлагаемое жидкое техническое мыло, содержащее воду и продукт омыления гудрона от дистилляции жирных кислот светлых растительных масел щелочным агентом, отличается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593999
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.8d5f

Вариатор

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к вариаторам. Вариатор содержит ведущее звено и выходное звено, являющееся выходным валом, на котором смонтированы две обгонные муфты. Муфты установлены внутри каждой из обойм, качательное движение которых посредством обгонных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604754
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.ba7e

Шихта с рудой ильменита для получения пористого проницаемого каталитического материала

Изобретение относится к шихте для получения пористого проницаемого каталитического материала методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), который может быть использован для изготовления каталитических фильтров нейтрализаторов отработавших газов двигателей внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615672
Дата охранного документа: 06.04.2017
25.08.2017
№217.015.bb0a

Шихта с рудой эвксенита для получения пористого проницаемого каталитического материала

Изобретение относится к шихте для получения пористого проницаемого каталитического материала методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), который может быть использован для изготовления каталитических фильтров нейтрализаторов отработанных газов двигателей внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615744
Дата охранного документа: 11.04.2017
25.08.2017
№217.015.c0d9

Способ получения композитного титан-ниобиевого порошка для аддитивных технологий

Изобретение относится к получению композитного титан-ниобиевого порошка для аддитивных технологий. Способ включает механическую активацию смеси порошков титана и ниобия с добавлением противоагломерирующего компонента. Механическую активацию смеси порошков титана и ниобия ведут в планетарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617572
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c1a5

Эжекционное устройство для охлаждения оборотной воды

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах оборотного водоснабжения технологического оборудования, охлаждаемого водой. Эжекционное устройство для охлаждения оборотной воды системы охлаждения производственного оборудования содержит корпус с вертикальным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617653
Дата охранного документа: 25.04.2017
13.02.2018
№218.016.1fe4

Способ получения квазисферических частиц титана

Изобретение относится к получению порошка титана. Способ включает механическую обработку порошка титана в водоохлаждаемой планетарной шаровой мельнице в инертной атмосфере аргона. Используют порошок чистого титана марки ПТОМ-2. Обработку порошка ведут с активацией поверхности частиц порошка при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641428
Дата охранного документа: 17.01.2018
10.04.2019
№219.017.09cd

Дисмембратор для приготовления гомогенизированных продуктов

Изобретение относится к области измельчения и диспергирования материалов и может быть использовано в горной и строительной промышленности, в энергетике, в технологических схемах обогатительных фабрик, в схемах подготовки твердого топлива для сжигания и в технологических линиях приготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466795
Дата охранного документа: 20.11.2012
Показаны записи 61-70 из 83.
27.07.2015
№216.013.6703

Способ получения детонационного биосовместимого покрытия на медицинский имплантат

Изобретение относится к медицине. Описан способ получения детонационного биосовместимого покрытия на медицинский имплантат, включающий механическую и химическую подготовку поверхности титанового имплантата, и затем осуществляют формирование покрытия путем напыления порошка гидроксиапатита на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557924
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.08.2015
№216.013.6b80

Сборная торцовая фреза

Фреза содержит оправку, на которой установлен корпус с закрепленными в нем режущими ножами. Кольца узла демпфирования также установлены на оправке и связаны равнорасположенными по окружностям в совмещенных отверстиях колец узла демпфирования цилиндрическими элементами. В отверстия кольца узла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559078
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.09.2015
№216.013.79d5

Реверсивный полупроводниковый коммутатор, работающий на индуктивную нагрузку

Изобретение относится к реверсивным полупроводниковым коммутаторам, работающим на индуктивную нагрузку. Технический результат заключается в повышении надежности устройства и уменьшении расхода электрической энергии. Устройство содержит четыре ключа, источник постоянного напряжения и индуктивную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562778
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7be2

Шариковый бессепараторный подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к сферическим шариковым подшипникам качения, и может применяться в малооборотных высоконагруженных механизмах. Подшипник содержит тела качения в виде шариков (3), наружное кольцо (1) с дорожкой качения и внутреннее кольцо (2) с двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563311
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.10.2015
№216.013.8894

Способ управления мобильной машиной при движении задним ходом

При движении автомобиля передним ходом к месту парковки включают регистрирующее устройство в режим записи кнопкой, расположенной на центральной консоли. Во время движения автомобиля передним ходом к месту парковки и на основе показания датчика угла поворота колеса производят непрерывно запись...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566567
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8c41

Молоток молотковой дробилки

Изобретение предназначено для измельчения материалов в строительной, горнообрабатывающей и других отраслях промышленности. Молоток молотковой дробилки содержит подвес (1) с отверстием (2) для крепления на роторе и ударную часть (3) с треугольными рифлениями по наружной поверхности. Ударная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567512
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.12.2015
№216.013.95d8

Эжекционное устройство для охлаждения оборотной воды

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах оборотного водоснабжения технологического оборудования, охлаждаемого водой, например компрессорных станций, промышленных холодильников, конденсаторов и т.д. Эжекционное устройство для охлаждения оборотной воды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569980
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9962

Шариковый бессепараторный подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах. Шариковый бессепараторный подшипник качения содержит наружное (1) и внутреннее (2) кольца с двумя дорожками качения и буртиками на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570891
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.08.2016
№216.015.542b

Жидкое техническое мыло

Изобретение относится к масложировой промышленности и может быть использовано для получения жидкого технического мыла. Предлагаемое жидкое техническое мыло, содержащее воду и продукт омыления гудрона от дистилляции жирных кислот светлых растительных масел щелочным агентом, отличается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593999
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.8d5f

Вариатор

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к вариаторам. Вариатор содержит ведущее звено и выходное звено, являющееся выходным валом, на котором смонтированы две обгонные муфты. Муфты установлены внутри каждой из обойм, качательное движение которых посредством обгонных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604754
Дата охранного документа: 10.12.2016
+ добавить свой РИД