×
20.11.2015
216.013.9319

Результат интеллектуальной деятельности: ПЛИТА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии изготовления путем прокатки плит, предпочтительно толщиной более 80 мм из высокопрочных алюминиевых сплавов для изготовления деталей, в том числе крупногабаритных, силовых конструкций в авиакосмической технике, в вертолетостроении, судостроении и транспортном машиностроении. Способ изготовления плиты из термически упрочняемого алюминиевого сплава системы Al-Zn-Mg-Cu включает литье плоского слитка, отжиг слитка, механическую обработку слитка, гомогенизационный отжиг, предварительную прокатку слитка с получением плиты, промежуточный отжиг плиты, окончательную прокатку плиты, закалку плиты, правку растяжением для снятия остаточных закалочных напряжений и искусственное старение плиты, причем после гомогенизационного отжига слиток подвергают деформации путем предварительной горячей прокатки, после которой плиту подвергают промежуточному отжигу, а затем подвергают окончательной горячей прокатке. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение однородности структуры, прокаливаемости, повышение уровня и уменьшение разброса прочностных свойств, пластичности, вязкости разрушения и коррозионной стойкости по толщине и объему массивных плит. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 табл.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии изготовления путем прокатки плит, предпочтительно толщиной более 80 мм из высокопрочных алюминиевых сплавов для изготовления деталей, в том числе крупногабаритных силовых конструкций в авиакосмической технике, в вертолетостроении, судостроении и транспортном машиностроении.

Высокие требования к надежности таких конструкций диктуют необходимость использования в них материалов с высоким уровнем и однородностью таких свойств по толщине и объему изделий, как прочностные характеристики, пластичность, коррозионная стойкость, вязкость разрушения, усталостная долговечность.

Известен способ получения изделий, в том числе в виде плиты (патент RU 2353693, опубл. 27.04.2009), включающий в себя следующие производственные стадии: литье слитка из алюминиевого сплава серии 7000, гомогенизация слитка и/или предварительный нагрев после литья, горячая обработка слитка давлением до получения предварительно деформированной заготовки путем прокатки, штамповки или ковки, необязательно повторный нагрев предварительно деформированной заготовки, горячая и/или холодная обработка давлением до получения формованной заготовки нужной формы, термообработка на твердый раствор, необязательно деформация растяжением или сжатием закаленной заготовки, искусственное старение закаленной и необязательно растянутой или сжатой заготовки.

Недостатком этого способа являются значительные анизотропия и разброс механических свойств по толщине плиты, пониженные коррозионные свойства, трещиностойкость и показатели пластичности, особенно в высотном направлении (по толщине плиты), обусловленные недостаточной прокаливаемостью плит с массивными (более 80 мм) сечениями.

Известен способ получения плиты (US 2002/0153072, опубл. 24.10.2002), включающий следующие операции: гомогенизацию слитка из алюминиевого сплава серии 7000, горячую прокатку слитка многопроходной прокаткой при температуре 400-150°С и при температуре нагрева валков 40°С или более со степенью деформации 70% или более, для изготовления плиты нужной толщины, закалка плиты с температуры выдержки 450-500°С при времени выдержки 5 минут или более, охлаждение плиты со скоростью 10°С/с или более.

Недостатком этого способа являются пониженные температуры прокатки, что не позволяет получать плиты толщиной более 30 мм.

Наиболее близким к предложенному способу, принятым за прототип, является способ получения плит из алюминиевых высокопрочных сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu (патент RU 2443797, опубл 27.02.2012 г.), предусматривающий проведение следующих операций: литье слитка из алюминиевого сплава серии 7000, содержащего от 0,12 до 0,35% Si, предварительный нагрев и/или гомогенизацию отлитой заготовки, горячую деформацию путем прокатки, прессования и/или ковки, необязательно холодную деформацию горячедеформированной заготовки, закалку подвергнутой деформации заготовки, необязательно растяжение или сжатие заготовки для снятия остаточных напряжений, старение этой заготовки для достижения требуемого структурного состояния, при этом имеется по меньшей мере одна термообработка, осуществляемая при температуре в интервале более чем 500°С, но ниже, чем температура солидуса алюминиевого сплава, причем эту термообработку осуществляют либо после гомогенизации перед горячей деформацией, либо после закалки, либо как после гомогенизации перед горячей деформацией, так и после закалки.

Недостатком этого способа является проведение длительных высокотемпературных нагревов, которые приводят к окислению границ зерен в металле, что существенно снижает характеристики пластичности и трещиностойкости изделия, особенно в высотном направлении. Кроме того, длительные высокотемпературные нагревы способствуют огрублению цирконий содержащих дисперсоидов (ZrAl3), что ослабляет действие добавки циркония как антирекристаллизатора и приводит к росту зерна в изделии, ухудшению прочностных характеристик, пластичности и усталостной долговечности полуфабрикатов, т.к. сами мелкодисперсные частицы ZrAl3, подобно фазам-упрочнителям MgZn2, вносят заметный вклад в формирование комплекса служебных характеристик плит. Высокое содержание кремния (до 0,35% Si) в изделиях, получаемых по способу, принятому за прототип, также имеет негативное влияние не только на пластичность, вязкость разрушения и усталостные характеристики, но понижает также и прочностные свойства изделия, связывая часть магния, а в некоторых случаях и меди, образуя плохо растворимые соединения Mg2Si и AlSiFeCu.

Технической задачей настоящего изобретения является получение толстой плиты из термоупрочняемого высокопрочного алюминиевого сплава с улучшенными механическими и коррозионными свойствами и прокаливаемостью, что обеспечивает повышение весовой эффективности и усталостной долговечности изделия в эксплуатации, а также снижение остаточных напряжений и коробления при механической обработке детали, изготавливаемой из плиты.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение однородности структуры, прокаливаемости, повышение уровня и уменьшение разброса прочностных свойств, пластичности, вязкости разрушения и коррозионной стойкости по толщине и объему массивных плит (толщиной по крайней мере 80 мм).

Для достижения поставленного результата предложен способ изготовления плит из термоупрочняемых высокопрочных алюминиевых сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu, включающий литье плоского слитка, отжиг слитка, механическую обработку слитка, гомогенизационный отжиг, предварительную горячую прокатку слитка с получением плиты, промежуточный отжиг плиты, окончательную горячую прокатку плиты, закалку плиты, правку растяжением для снятия остаточных закалочных напряжений и искусственное старение плиты, согласно изобретению гомогенизационный отжиг осуществляют при температуре 450-470°С в течение 4-8 часов, предварительную горячую прокатку осуществляют со степенью деформации не менее 20% при температуре 300-350°С, при этом после предварительной горячей прокатки плиту подвергают промежуточному отжигу при температуре 460-475°С в течение 4-10 ч, причем скорость нагрева до температуры промежуточного отжига и охлаждения с температуры промежуточного отжига до температуры 200-250°С составляет не более 50°С/ч, а окончательную горячую прокатку проводят при температуре деформации 360-430°С после промежуточного отжига.

Предпочтительно плита из термически упрочняемого алюминиевого сплава имеет химический состав, включающий в себя, мас.%: Zn от 5 до 9%, Mg от 1,2 до 2,5%, Сu от 0,2 до 2,2, % Zr от 0,05 до 0,18%, Fe от 0,02 до 0,25%, Ti от 0,02 до 0,2%, Si не более 0,15% и дополнительно может включать в себя один или более элементов, выбранных из группы, мас.%: Sc до 0,5%, Ag до 0,5%, Са до 0,1%, Mn до 0,3%, Сr до 0,3%, Be до 0,01%.

Предпочтительно плиту подвергают правке растяжением со степенью остаточной деформации до 3%.

Предпочтительно плита после закалки и правки подвергается многоступенчатому старению.

Предпочтительно плита имеет толщину по крайней мере 80 мм.

Плиту из термоупрочняемого алюминиевого сплава изготавливают вышеописанным способом.

В предлагаемом способе прокатку плиты осуществляют в 2 этапа - предварительная горячая прокатка с последующим промужуточным отжигом и окончательная горячая прокатка. Это позволяет более точно формировать фазовый состав плиты, управляя процессами, происходящими при гомогенизации: диффузионным растворением первичных эвтектических фаз кристаллизационного происхождения, содержащих основные легирующие элементы Zn, Mg, Сu, и процессами выделения из алюминиевого раствора вторичных фаз - цирконийсодержащих дисперсоидов Al3Zr. Частицы этих фаз, как известно [В.Г. Давыдов, В.В. Захаров, Е.Д. Захаров, И.И. Новиков. Диаграммы изотермического распада раствора в алюминиевых сплавах. М.: Металлургия, 1973. 152 с.], оказывают существенное влияние на прокаливаемость плиты, т.е. критическую скорость закалки, которая определяет максимально допустимую толщину плиты при закалке, причем зависимость критической скорости охлаждения от размера дисперсоидов имеет характер кривой с максимумом: при малом количестве выделившихся дисперсоидов критическая скорость закалки невелика, по мере увеличения количества частиц Al3Zr критическая скорость закалки увеличивается и прокаливаемость снижается. Происходит это за счет увеличения площади межфазных границ дисперсоид - твердый раствор, которые являются энергетически выгодными участками для распада алюминиевого твердого раствора в процессе охлаждения плиты при закалке. Очень длительные выдержки (~ 50-100 ч) при температуре гомогенизационного отжига приводят к коагуляции и укрупнению дисперсоидов, что уменьшает площадь межфазных границ и критическая скорость закалки снижается. Однако длительные нагревы при гомогенизации нежелательны, т.к. вызывают окисление границ зерен и появление диффузионной пористости в слитке, что приводит к росту размера микрозерна и снижению уровня свойств в окончательно изготовленных плитах.

В предлагаемом способе выбран наиболее предпочтительный вариант - режим гомогенизации сокращен и нагрев в течение 4-8 ч при температуре 450-470°С перед предварительной прокаткой не приводит к выделению из твердого раствора большого количества вторичных дисперсоидов Al3Zr. Но такой нагрев не позволяет растворить в достаточной мере первичные эвтектичесие фазы кристаллизационного происхождения и перевести легирующие элементы (Zn, Mg, Сu) в твердый раствор, чтобы обеспечить после окончательной упрочняющей термической обработки плиты необходимый комплекс служебных характеристик (прочности, вязкости разрушения, коррозионной стойкости и т.п.). Этот недостаток устраняется благодаря проведению при температуре минимальной устойчивости алюминиевого твердого раствора 300-350°С предварительной прокатки со степенью деформации не менее 20% гомогенизированного по предложенному режиму слитка, которая, внося деформационные дислокации, повышает энергию и интенсифицирует диффузионные процессы в плите при последующих нагревах на этапах промежуточного отжига и перед окончательной прокаткой. Благодаря этому, хотя суммарное время нагрева слитка и предварительно прокатанной плиты оказывается существенно меньше, чем время нагрева при температуре гомогенизации и при дополнительных высокотемпературных нагревах в способе-прототипе (12-23 ч и 30 ч, соответственно), в предлагаемом способе достигается полный эффект по растворению избыточных эвтектических фаз, содержащих Zn, Mg, Сu, и насыщение алюминиевого твердого раствора легирующими элементами для получения требуемого уровня свойств в плитах, а также обеспечивается необходимые размер и плотность распределения частиц дисперсоидов Al3Zr для достижения максимальной прокаливаемости толстых плит и однородности структуры и свойств в объеме толстой плиты, что подтверждается результатами экспериментов, приведенных в таблицах 3 и 4.

Примеры осуществления.

В промышленных условиях были отлиты методом полунепрерывного литья плоские слитки толщиной 300 мм, шириной 1150 мм из сплавов с химическими составами 1 и 2, приведенными в таблице 1. Слитки после отливки подвергали отжигу для снятия остаточных напряжений при температуре 350-380°С в течение 3 ч, а затем гомогенизационному отжигу по режимам, соответствующим минимальным (P1), максимальным (Р3) и средним (Р2) уровням технологических параметров. По режимам, приведенным в таблице 2, из слитков сплава 1 были получены плиты толщиной 150 мм, а из слитков сплава 2 - плиты толщиной 80 мм.

Для оценки прокаливаемости, уровня и однородности свойств плит толщиной 150 мм, полученных по способу изобретения и известному способу-прототипу, образцы для определения прочностных свойств, относительного удлинения, вязкости разрушения вырезали из различных зон по толщине плит: у поверхности, на 1/4 толщины и на 1/2 толщины. Образцы для определения усталостной характеристики - МЦУ и коррозионных свойств - склонности к межкристаллитной (МКК) и расслаивающей (РСК) коррозии вырезали из зоны, расположенной на 1/2 от толщины плиты.

Из более тонких плит (80 мм) сплава №2 образцы на растяжение для определения прочностных свойств и относительного удлинения также вырезали из трех зон по толщине: у поверхности, на 1/4 и 1/2 толщины, а образцы для испытаний на К и для коррозионных испытаний вырезали из зоны 1/2 по толщине.

Результаты испытаний, приведенные в таблицах 3 и 4, свидетельствуют, что полученные по заявляемому способу плиты обладают высокой степенью однородности свойств: образцы, отобранные из различных зон по толщине плит, имеют высокий и практически одинаковый уровень прочностных характеристик, пластичности, вязкости разрушения и коррозионной стойкости.

Отмечается присущая алюминиевым сплавам анизотропия свойств (разница между уровнем свойств в продольном и поперечном или высотном направлениях), особенно для относительного удлинения и вязкости разрушения, составляющая 30-50% по относительному удлинению и около 10-15% по вязкости разрушения K, что значительно меньше, чем у плит, полученных по известному способу (50-100%).

Из таблицы 3 видно, что предлагаемый способ обеспечивает, особенно в зоне 1/2 по толщине и в высотном направлении плит толщиной 150 мм, превышение определяемых показателей плит из сплава №1 по сравнению со способом - аналогом (режим Р4): по прочностным характеристикам на 25-80 МПа, по относительному удлинению в 1,5-2 раза, по вязкости разрушения - в 1,3-1,7 раза, по долговечности при усталостных испытаниях в 1.2 раза, при более высоком уровне стойкости к межкристаллитной и расслаивающей коррозии.

Аналогичные закономерности наблюдаются и для плит толщиной 80 мм из сплава №2 - значительное преимущество плит, полученных по предлагаемому способу: высокий уровень прочностных свойств, превышающий свойства плит, полученных по известному способу: на 35-100 МПа по прочностным свойствам, в 1,3-2 раза по относительному удлинению, до 1,6 раза по вязкости разрушения и в 1,6-2 раза по малоцикловой усталости. Кроме того, у плит из обоих сплавов, полученных по предлагаемому способу, отсутствует склонность к межкристаллитной коррозии, в то время как у плит, полученных по способу-аналогу, наблюдается значительная склонность к МКК.

Все испытания проводили в соответствии с действующими отечественными, аналогичными зарубежным, стандартами на каждый вид испытаний. В таблицах приведены средние значения характеристик, полученные из результатов испытаний не менее чем 5 образцов на точку.

Таким образом, благодаря предварительной горячей прокатке с последующим промужуточным отжигом и окончательной горячей прокатке повышается однородность структуры, прокаливаемости, повышается уровень и уменьшается разброс прочностных свойств, пластичности, вязкости разрушения и коррозионной стойкости.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить массивные плиты для изготовления конструкций авиакосмической техники, транспортного машиностроения, такие как силовой набор (шпангоуты, балки, фитинги и др.) с повышенным комплексом эксплуатационных свойств, что обеспечит увеличение весовой эффективности, ресурса и надежности конструкций более чем в 1,3 раза.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 369.
29.03.2019
№219.016.f659

Способ получения жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению жаропрочных никелевых сплавов, и может быть использовано для изготовления сварных корпусов, кожухов высоконагруженных деталей авиационных газотурбинных двигателей. Способ включает расплавление в вакууме шихтовых материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404273
Дата охранного документа: 20.11.2010
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
Показаны записи 281-290 из 354.
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
№219.017.339c

Литейный сплав на основе алюминия

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к литейным сплавам на основе алюминия, применяемым в авиационной технике и других отраслях машиностроения для нагруженных деталей внутреннего набора фюзеляжа, деталей управления, силовых кронштейнов и др. взамен штамповок, работающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447174
Дата охранного документа: 10.04.2012
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