×
20.11.2015
216.013.9325

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЧЕННОГО ПОРИСТОГО ВОЛЬФРАМОВОГО КАРКАСА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к порошковой металлургии. Способ получения спеченного пористого вольфрамового каркаса включает смешение порошка вольфрама с порошковой активирующей добавкой, состоящей из порошков никеля и железа, прессование и спекание. Используют порошок вольфрама с размером частиц 1-0,5 мкм. Смешивание порошков проводят в планетарной мельнице при отношении веса смеси порошков к весу шаров равном 1:10, с добавлением изопропилового спирта при отношении объема изопропилового спирта к объему смеси порошков равном 2:1 и последующей сушкой до полного удаления спирта. Прессование ведут с добавлением этанола в смесь порошков при соотношении 1-5 об.%. Спекание проводят в атмосфере водорода при 800°C в течение 30 минут. Обеспечивается снижение температуры спекания и повышение прочности спеченного вольфрамового каркаса. 4 ил., 3 пр.
Основные результаты: Способ получения спеченного пористого вольфрамового каркаса, включающий смешение порошка вольфрама с порошковой активирующей добавкой, состоящей из порошков никеля и железа, прессование и спекание, отличающийся тем, что используют порошок вольфрама с размером частиц 1-0,5 мкм при следующем соотношении компонентов в смеси порошков, мас.%: причем смешивание порошков проводят в планетарной мельнице при отношении веса смеси порошков к весу шаров равном 1:10, с добавлением изопропилового спирта при отношении объема изопропилового спирта к объему смеси порошков равном 2:1 и последующей сушкой до полного удаления спирта, прессование ведут с добавлением этанола в смесь порошков при соотношении 1-5 об.%, а спекание проводят в атмосфере водорода при 800°C в течение 30 минут.

Область техники, к которой относится изобретение

Предлагаемое изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу получения спеченного пористого вольфрамового каркаса.

Уровень техники

Известен способ получения пористых изделий из карбидов тугоплавких переходных металлов IV-VI групп (Патент RU 2181913, МПК G21C 3/64, от 14.08.2000 г. Опубликован 27.04.2002 г.).

Известен способ получения спеченного пористого каркаса карбида титана введением 4-6 мас.% Ni (Шумейко В.Н., Шумейко В.В. «Пористый проницаемый материал на основе карбида титана». Тезисы доклада IV международного симпозиума «Пористые проницаемые материалы: технологии и изделия на их основе», Минск, Беларусь 27-28 октября 2011 г., стр. 197-201).

Известен способ спекания порошка вольфрама, включающего равномерно распределенные активирующие присадки: кремнещелочные, алюминиевые, оксиды тория, лантана, иттрия и их комбинации, включающий прессование и последующее спекание при 1150°C-1300°C (Вольфрам / А.Н. Зеликман, Л.С. Никитина. М.: Металлургия, 1978, 180 стр.).

Наиболее близким является способ получения спеченного пористого вольфрамового каркаса, включающий смешивание порошка вольфрама с активирующей добавкой, прессование и спекание (Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них. Учебное пособие для вузов. - 2-е изд. доп. и перераб. / Панов B.C., Чувилин A.M., Фальковский В.А. - М.: «МИСИС», 2004. стр. 144).

Недостатками наиболее близкого технического решения являются:

- высокая температура процесса спекания;

- низкая прочность вольфрамового каркаса.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа получения вольфрамового каркаса из порошка вольфрама 1,0-0,5 мкм.

Техническим результатом способа является:

- снижение температуры спекания;

- повышение прочности спеченного вольфрамового каркаса.

Технический результат достигается следующим образом.

Способ получения спеченного пористого вольфрамового каркаса включает смешение порошка вольфрама с порошковой активирующей добавкой, состоящей из порошков никеля и железа, прессование и спекание, используют порошок вольфрама с размером частиц 1-0,5 мкм при следующем соотношении компонентов в смеси порошков, мас.%:

порошок никеля 4,2-4,9
порошок железа 1,8-2,1
порошок вольфрама остальное.

Причем смешивание порошков проводят в планетарной мельнице при отношении веса смеси порошков к весу шаров равном 1:10, с добавлением изопропилового спирта при отношении объема изопропилового спирта к объему смеси порошков равном 2:1 и последующей сушкой до полного удаления спирта. Далее прессование ведут с добавлением этанола в смесь порошков при соотношении 1-5 об.%. После чего спекание проводят в атмосфере водорода при 800°C в течение 30 минут.

Предлагаемое изобретение стало возможным после того как авторы установили особенности:

- приготовления смеси частиц вольфрама с размером 1,0-0,5 мкм;

- прессования смеси с размером частиц вольфрама менее 1,0-0,5 мкм;

- спекания прессовок с размером частиц вольфрама менее 1,0-0,5 мкм.

Для приготовления смеси использовали порошки вольфрама, никеля и железа. Смешение проводили в планетарной мельнице. Это позволило дополнительно измельчить исходные порошки за счет разрушения слипшихся частиц мелкодисперсных частиц.

Известно, что при использовании гранулированных смесей к гранулам предъявляют определенные требования: они не должны обладать повышенной прочностью и жесткостью (Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них. Учебное пособие для вузов. - 2-е изд. доп. и перераб. / Панов B.C., Чувилин A.M., Фальковский В.А. - М.: «МИСИС», 2004, стр. 125-126). Гранулы, обладающие повышенной прочностью и жесткостью, не будут разрушаться при прессовании и между ними останутся большие щелевые поры, которые не зарастут при спекании.

Авторами установлено, что пластифицирование смеси с размером частиц 1,0-0,5 мкм приводит к получению очень прочных и жестких гранул. В грануле диаметром -300 мкм может содержаться до 10000 отдельных частиц, «склеенных» пленкой пластификатора. Для разрушения такой гранулы требуется очень большое давление, которое не достижимо при прессовании заготовки в стальной пресс-форме. Поэтому прессовать смеси, состоящие из таких частиц, следует без использования пластификатора.

Вторым фактором, позволяющим исключить пластифицирование смеси, является, не смотря на значительную разницу в удельном весе вольфрама, никеля и железа, отсутствие сегрегации частиц в смеси.

Смесь не обладает уплотняемостью и формуемостью.

Авторы применили способ мокрого прессования с использованием лиофильной жидкости - этанола. Мокрое прессование позволяет значительно уменьшить внешнее и внутреннее трение и добиться требуемой уплотняемости и формуемости.

Исключение пластифицирования и применение этанола не загрязняют прессовку.

Спекание. Авторы установили, что спекание в атмосфере водорода при 800°C в течение 30 минут позволяет получить прочный вольфрамовый каркас.

Пример 1 (прототип).

94,0 г порошка вольфрама, 6,0 г порошка никеля смешивали в шаровой мельнице 24 часа.

После отделения смеси от шаров и сушки проводили пластифицирование, сушку и гранулирование.

Прессование проводили при 4 кгс/см2, 6 кгс/см2 и 8 кгс/см2. Спекание в водороде при 800°C в течение 30 минут не позволило получить прочный вольфрамовый каркас. Он рассыпался от сжатия двумя пальцами.

Пример 2. 93,0% W - 4,9% Ni - 2,1% Fe.

93,0 г порошка вольфрама, 4,9 г порошка никеля, 2,1 г порошка железа и 200 г изопропилового спирта смешивали в планетарной шаровой мельнице, при отношении порошка вольфрама с активирующей добавкой к шарам равном 1:10, в течение 15 минут, по 5 минут с изменением направления вращения барабана. Через каждые 5 минут смешивания проводили охлаждение - 5 минут.

После отделения смеси от шаров ее сушили в электрическом шкафу при температуре ~90°C до полного удаления спирта. Полноту удаления контролировали по отсутствию запаха. Смесь растирали, брали навески и прессовали.

Прессование. Стенки матрицы и пуансоны смазывали стеаратом цинка, засыпали смесь. Сверху вводили этанол, 1 об.% по отношению к объему засыпанного порошка вольфрама с активирующей добавкой, вставляли верхний пуансон и прессовали при 4 кгс/см2, 6 кгс/см2 и 8 кгс/см2.

Спекание. Спекание проводили в водороде при 800°C в течение 30 минут.

Изображение спеченного вольфрамового каркаса на фигуре 1 при давлении прессования 4 кгс/см2, а на фигуре 2 при давлении 8 кгс/см2.

На фигурах 1 и 2 видно, что частицы вольфрама спечены между собой. Влияние давления прессования проявилось в размерах и количестве межчастичных пор.

Пример 3. 94,0% W - 4,2% Ni - 1,8% Fe.

94,0 г порошка вольфрама, 4,2 г порошка никеля, 1,8 г порошка железа и 200 г изопропилового спирта смешивали в планетарной шаровой мельнице, при отношении порошка вольфрама с активирующей добавкой к шарам равном 1:10, в течение 15 минут, по 5 минут с изменением направления вращения барабана. Через каждые 5 минут смешивания проводили охлаждение - 5 минут.

После отделения смеси от шаров ее сушили в электрическом шкафу при температуре ~90°C до полного удаления спирта. Полноту удаления контролировали по отсутствию запаха. Смесь растирали, брали навески и прессовали.

Прессование. Стенки матрицы и пуансоны смазывали стеаратом цинка, засыпали смесь. Сверху вводили этанол, 5 об.% по отношению к объему засыпанного порошка вольфрама с активирующей добавкой, вставляли верхний пуансон и прессовали при 4 кгс/см2, 6 кгс/см2 и 8 кгс/см2.

Спекание. Спекание проводили в водороде при 800°C в течение 30 минут.

Изображение спеченного вольфрамового каркаса на фигуре 3 при давлении прессования 4 кгс/см2, а на фигуре 4 при давлении 8 кгс/см2.

Способ получения спеченного пористого вольфрамового каркаса, включающий смешение порошка вольфрама с порошковой активирующей добавкой, состоящей из порошков никеля и железа, прессование и спекание, отличающийся тем, что используют порошок вольфрама с размером частиц 1-0,5 мкм при следующем соотношении компонентов в смеси порошков, мас.%: причем смешивание порошков проводят в планетарной мельнице при отношении веса смеси порошков к весу шаров равном 1:10, с добавлением изопропилового спирта при отношении объема изопропилового спирта к объему смеси порошков равном 2:1 и последующей сушкой до полного удаления спирта, прессование ведут с добавлением этанола в смесь порошков при соотношении 1-5 об.%, а спекание проводят в атмосфере водорода при 800°C в течение 30 минут.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЧЕННОГО ПОРИСТОГО ВОЛЬФРАМОВОГО КАРКАСА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЧЕННОГО ПОРИСТОГО ВОЛЬФРАМОВОГО КАРКАСА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЧЕННОГО ПОРИСТОГО ВОЛЬФРАМОВОГО КАРКАСА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЧЕННОГО ПОРИСТОГО ВОЛЬФРАМОВОГО КАРКАСА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 231-236 из 236.
29.12.2017
№217.015.f664

Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида титана

Изобретение относится к области специальной металлургии, в частности к получению электродов из сплавов на основе алюминида титана. Способ включает получение литого интерметаллидного полуфабриката методом центробежного СВС-литья с использованием реакционной смеси при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630157
Дата охранного документа: 05.09.2017
04.04.2018
№218.016.2ff1

Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к области специальной металлургии, в частности к получению электродов из высоколегированных сплавов на основе алюминидов никеля. Способ включает получение полуфабриката методом центробежного СВС-литья с использованием реакционной смеси, содержащей оксид никеля, алюминий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644702
Дата охранного документа: 13.02.2018
29.03.2019
№219.016.ef3a

Биосовместимые многокомпонентные наноструктурные покрытия для медицины

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к биосовместимым износостойким наноструктурным тонкопленочным материалам, используемым в качестве покрытий при изготовлении имплантатов, работающих под нагрузкой: ортопедические и стоматологические протезы, зубные коронки, имплантаты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002281122
Дата охранного документа: 10.08.2006
29.03.2019
№219.016.f380

Псевдоупругий биосовместимый функционально-градиентный материал для костных имплантов и способ его получения

Изобретение относится к области ортопедической импланталогии и может быть использовано для изготовления имплантатов (штифтов), внедряемых в костную ткань. Псевдоупругий биосовместимый функционально-градиентный материал для костных имплантов в объеме состоит из сплава титана, ниобия и тантала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002302261
Дата охранного документа: 10.07.2007
19.06.2019
№219.017.8ac8

Алмазный инструмент на гальванической связке

Изобретение относится к алмазным инструментам, изготавливаемым с использованием процессов закрепления алмазных зерен на корпусе инструмента электроосаждением металлической связки, - инструментам на гальванической связке. Такими инструментами могут быть отрезные круги, трубчатые сверла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437752
Дата охранного документа: 27.12.2011
14.07.2019
№219.017.b4e6

Способ нанесения комбинированных pvd/cvd/pvd покрытий на режущий твердосплавный инструмент

Изобретение относится к области упрочнения режущего твердосплавного инструмента и может быть использовано в машиностроении, в частности в технологии металлообработки. Первоначально поверхность упомянутого инструмента подвергают модифицированию ионами хрома и методом ионно-плазменного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468124
Дата охранного документа: 27.11.2012
Показаны записи 231-240 из 247.
13.01.2017
№217.015.7e29

Способ получения постоянных магнитов на основе сплавов редкоземельных металлов с железом и азотом

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к способам изготовления постоянных магнитов из магнитотвердых материалов, на основе соединений редкоземельных металлов и может быть использовано в электротехнической, автомобильной, приборостроительной и других областях промышленности. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601149
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.a5b0

Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к области специальной металлургии, в частности к получению литых шихтовых заготовок электродов из высоколегированных сплавов на основе алюминидов никеля, и может быть использовано для центробежной атомизации материала электродов и получения гранул для применения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607857
Дата охранного документа: 20.01.2017
29.12.2017
№217.015.f664

Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида титана

Изобретение относится к области специальной металлургии, в частности к получению электродов из сплавов на основе алюминида титана. Способ включает получение литого интерметаллидного полуфабриката методом центробежного СВС-литья с использованием реакционной смеси при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630157
Дата охранного документа: 05.09.2017
04.04.2018
№218.016.2ff1

Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к области специальной металлургии, в частности к получению электродов из высоколегированных сплавов на основе алюминидов никеля. Способ включает получение полуфабриката методом центробежного СВС-литья с использованием реакционной смеси, содержащей оксид никеля, алюминий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644702
Дата охранного документа: 13.02.2018
03.03.2019
№219.016.d278

Способ получения узкофракционных сферических порошков из жаропрочных сплавов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Способ получения узкофракционных сферических порошков из жаропрочных сплавов на основе алюминида никеля включает стадию предварительного выделения заданной фракции путем классификации исходного порошкообразного материала зернистостью 5-150...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681022
Дата охранного документа: 01.03.2019
29.03.2019
№219.016.ef3a

Биосовместимые многокомпонентные наноструктурные покрытия для медицины

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к биосовместимым износостойким наноструктурным тонкопленочным материалам, используемым в качестве покрытий при изготовлении имплантатов, работающих под нагрузкой: ортопедические и стоматологические протезы, зубные коронки, имплантаты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002281122
Дата охранного документа: 10.08.2006
29.03.2019
№219.016.f380

Псевдоупругий биосовместимый функционально-градиентный материал для костных имплантов и способ его получения

Изобретение относится к области ортопедической импланталогии и может быть использовано для изготовления имплантатов (штифтов), внедряемых в костную ткань. Псевдоупругий биосовместимый функционально-градиентный материал для костных имплантов в объеме состоит из сплава титана, ниобия и тантала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002302261
Дата охранного документа: 10.07.2007
19.04.2019
№219.017.32d3

Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента

Изобретение относится к порошковой металлургии, к способам получения изделий из твердосплавных материалов. Изобретение может быть использовано в качестве связок при изготовлении алмазного режущего инструмента для стройиндустрии и камнеобработки. Связка включает медь, железо, кобальт, олово,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432247
Дата охранного документа: 27.10.2011
19.04.2019
№219.017.32d9

Связка на основе меди для изготовления алмазного инструмента

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению алмазных режущих инструментов для стройиндустрии и камнеобработки, в частности отрезные сегментные круги, канаты для резки железобетона и асфальта, сверла для резки монолитного железобетона; диски и канаты для карьерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432249
Дата охранного документа: 27.10.2011
29.04.2019
№219.017.4204

Композиционные электродные материалы для получения дисперсно-упрочненных наночастицами покрытий

Изобретение относится к обработке поверхности металлов и сплавов, а именно к композиционным электродным материалам для получения дисперсно-упроченных наночастицами покрытий. Изобретение может быть использовано при упрочнении инструментов и деталей машин, в том числе авиационно-космического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371520
Дата охранного документа: 27.10.2009
+ добавить свой РИД