×
13.01.2017
217.015.6c57

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ Zr (O-B-C)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к производству композиционных материалов, преимущественно конструкционного назначения, и может быть использовано для изготовления теплозащитных слоистых композиционных изделий, предназначенных, например, для эффективной тепловой защиты аэрокосмических летательных аппаратов и их энергетических систем. Техническим результатом предлагаемого изобретения является исключение расслойных трещин, образующихся при охлаждении в процессе получения теплозащитного слоистого композиционного материала, а также его высокие механические свойства. Способ получения теплозащитного слоистого композиционного материала системы Zr(O-B-C) включает подготовку порошков по меньшей мере двух выбранных соединений указанной системы: ZrO, ZrB или ZrC, формирование из них заготовок и послойную укладку заготовок в графитовую пресс-форму, горячее прессование. При послойной укладке между указанными заготовками помещают промежуточный слой порошковой смеси выбранных соединений указанной системы, объемные доли которых в смеси определяют из формулы: α, α - КТР выбранных соединений, V, V - объемные доли выбранных соединений в смеси, при этом толщину промежуточного слоя рассчитывают по формуле: ΔН - толщина промежуточного слоя, α, α - КТР выбранных соединений, h, h- толщины заготовок, ΔT - разница температур, заданная режимом горячего прессования материала. Порошки выбранных соединений подготавливают обработкой в шаровой мельнице в бензине в течение 80-100 ч, затем высушенные порошки протирают через сито. Заготовки формуют прессованием в пресс-форме при давлении 100-200 МПа. Горячее прессование проводят при температуре 1400-1700°C, давлении 10-20 МПа в течение 20-30 минут в среде азота. 3 з.п. ф-лы, 4 пр.

Изобретение относится к производству композиционных материалов (КМ), преимущественно конструкционного назначения, и может быть использовано для изготовления теплозащитных слоистых композиционных изделий, предназначенных, например, для эффективной тепловой защиты аэрокосмических летательных аппаратов и их энергетических систем.

Известна подложка с керамическим покрытием, создающим термический барьер, с двумя керамическими слоями (RU 2509177, C23C 28/04, B32B 3/26, B32B 18/00, опубл. 10.03.2014). Подложка с покрытием, создающим термический барьер, содержит упомянутую подложку, упомянутое керамическое покрытие, выполненное из двух керамических слоев, при этом упомянутое покрытие имеет разные толщины на разных участках на упомянутой подложке. Между внутренним керамическим слоем и внешним керамическим слоем не имеется металлического слоя, причем упомянутое покрытие на упомянутой подложке имеет первую область и вторую область. Внешний слой толще, в частности, по меньшей мере, вдвое толще, на второй области, чем керамический слой на первой области на упомянутой подложке. Технический результат заключается в создании термического барьера с высоким сопротивлением тепловым и механическим напряжениям.

Недостатком этого изобретения является то, что в случае существенной разницы в КТР материалов слоев при их охлаждении от температуры получения на границе раздела возникает напряжение, превышающее прочность материала.

Известен способ получения многослойных керамических изделий из композиционного материала (RU 2112762, C04B 35/596, C04B 35/58, B32B 18/00, опубл. 10.06.1998). Способ заключается в том, что готовят керамическую шихту, по крайней мере, двух составов, содержащую композицию нитрид кремния - оксид иттрия или нитрид кремния - оксид магния и нитрид бора с различными соотношениями компонентов, предварительно уплотняют на механическом прессе в металлических пресс-формах в брикеты из шихты из композиции на основе нитрида кремния со ступенчатым изменением содержания нитрида бора до 50 мас. %, количество брикетов и последовательность укладки определяются конкретным диапазоном свойств, а горячее прессование проводят при температурах 1550-1700°C и давлении 10-20 МПа в течение 2 - 3 ч в среде азота (прототип).

Недостатком этого изобретения является то, что при спекании разные слои материала имеют различные коэффициенты усадки, что приводит к появлению несплошностей на границе их раздела.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа получения теплозащитного слоистого композиционного материала системы Zrm(O-B-C)n.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является исключение расслойных трещин, образующихся при охлаждении в процессе получения теплозащитного слоистого композиционного материала.

Также дополнительным техническим результатом изобретения является то, что полученный теплозащитный слоистый композиционный материал системы Zrm(O-B-С)n обладает высокими механическими свойствами.

Указанный технический результат достигается тем, что способ получения теплозащитного слоистого композиционного материала системы Zrm(O-B-C)n, включает подготовку порошков, по меньшей мере, двух выбранных соединений указанной системы, формирование из них заготовок и послойную укладку заготовок в графитовую пресс-форму, горячее прессование, при этом при послойной укладке между указанными заготовками помещают промежуточный слой порошковой смеси выбранных соединений указанной системы, объемные доли которых в смеси определяют из формулы:

, где:

α1, α2 - КТР выбранных соединений,

V1, V2 - объемные доли выбранных соединений в смеси,

при этом толщину промежуточного слоя рассчитывают по формуле:

, где:

ΔН - толщина промежуточного слоя,

α1, α2 - КТР выбранных соединений,

h1, h2 - толщины заготовок,

ΔT - разница температур, заданная режимом горячего прессования материала.

Порошки выбранных соединений подготавливают обработкой в шаровой мельнице в бензине в течение 80-100 ч, затем высушенные порошки протирают через сито. Заготовки формуют прессованием в пресс-форме при давлении 100-200 МПа. Горячее прессование проводят при температуре 1400-1700°C, давлении 10-20 МПа в течение 20-30 минут в среде азота.

Известны различные способы получения многослойных конструкционно-теплоизоляционных изделий, состоящих из плотного и пористого слоев. Известные приемы нельзя назвать эффективными из-за ряда недостатков. Основной из них заключается в том, что изделие фактически несколько раз формуют и обжигают. При формовании, например, двухслойных разноплотных изделий литьем с последующими сушкой и обжигом между слоями создается резкая граница, на которой концентрируются напряжения, возникающие из-за различий в усадке, ползучести и коэффициенте температурного расширения слоев. Поэтому авторы предлагают производить уплотнение и соединение слоев через промежуточный слой за один технологический прием.

Известно, что горячее прессование имеет существенные преимущества для производства многослойных керамических композитов за счет их значительного уплотнения. К преимуществам также относится более высокая точность размеров изготовляемых деталей, возможность использования различного исходного сырья, получение уникальной комбинации свойств при изготовлении многослойных композиционных материалов. Горячее прессование позволяет использовать порошки с более широким диапазоном характеристик, при этом уплотнение происходит при более низкой температуре.

В предлагаемом изобретении составные части композиционного материала могут быть предварительно сформированы в виде заготовок, например, прессованием при давлении 100-200 МПа.

Прессованные заготовки обеспечивают возможность их послойной укладки в графитовую пресс-форму, препятствуя механическому смешиванию порошков разных исходных компонентов на начальной стадии горячего прессованная.

Теплозащитный слоистый композиционный материал системы Zrm(O-B-C)n получают следующим образом.

Порошки, по меньшей мере, двух выбранных соединений системы Zrm(O-B-C)n, взятые в необходимом количестве, обрабатывают по отдельности в шаровой мельнице в бензине в течение 80-100 ч. Высушенные порошки протирают через сито. Затем из подготовленных порошков формируют прессованием, по меньшей мере, две заготовки заданной формы в металлической пресс-форме толщиной соответственно h1, h2.

Далее готовят порошковую смесь промежуточного слоя из двух выбранных соединений системы Zrm(O-B-C)n, рассчитав их объемные доли (V1, V2) в порошковой смеси по формуле (1) на основании КТР выбранных соединений (α1, α2). Затем рассчитывают толщину промежуточного слоя порошковой смеси (ΔН) по формуле (2) на основании значений величин:

- толщин двух заготовок (h1, h2),

- КТР выбранных соединений (α1, α2),

- ΔT - разница температур, заданная режимом горячего прессования материала.

Полученные, по меньшей мере, две заготовки укладывают друг на друга в графитовую пресс-форму и между ними помещают промежуточный слой рассчитанной толщины (ΔН) из порошковой смеси двух выбранных соединений системы Zrm(O-B-C)n. Далее проводят горячее прессование при температуре 1400-1700°C и давлении 10-20 МПа в течение 20-30 минут в защитной среде азота.

Примеры конкретного выполнения

В качестве исходных компонентов используют порошки:

- диоксида циркония ТУ2320-001-07622928-96,

- диборида циркония, полученный боротермическим способом,

- карбида циркония, полученный карбидизацией оксида циркония.

Пример 1

Из подготовленных порошков диоксида циркония и карбида циркония формируют прессованием соответственно заготовки 1 и 2 прямоугольный формы в металлической пресс-форме при давлении 200 МПа толщиной, например, 5 мм и 10 мм.

Затем готовят из порошков диоксида циркония и карбида циркония порошковую смесь промежуточного слоя, рассчитав их объемные доли в порошковой смеси по формуле (1) на основании их КТР. Получаем их объемные доли в порошковой смеси соответственно 58% и 42%.

Далее рассчитывают толщину промежуточного слоя по формуле (2) на основании значений величин толщин заготовок 1 и 2, КТР диоксида циркония и карбида циркония, соответственно равных 10×10-6 К-1 и 7×10-6 К-1, ΔT=1600°C - задана режимом горячего прессования материала. Получаем расчетную толщину промежуточного слоя, равную 0,20 мм.

Полученные заготовки диборида циркония и карбида циркония укладывают друг на друга в графитовую пресс-форму и между ними помещают промежуточный слой порошковой смеси рассчитанной толщины, далее проводят горячее прессование при температуре 1600°C и давлении 10 МПа в течение 25 минут в защитной среде азота.

Пример 2

Из подготовленных порошков диоксида циркония и диборида циркония формируют прессованием соответственно заготовки 1 и 2 прямоугольный формы в металлической пресс-форме при давлении 150 МПа толщиной, например, 5 мм и 5 мм.

Затем готовят из порошков диоксида циркония и диборида циркония порошковую смесь промежуточного слоя, рассчитав их объемные доли в порошковой смеси по формуле (1) на основании их КТР. Получаем их объемные доли в порошковой смеси соответственно 61% и 39%.

Далее рассчитывают толщину промежуточного слоя по формуле (2) на основании значений величин толщин заготовок 1 и 2, КТР диборида циркония, равной 6.5×10-6 К-1 и диоксида циркония, ΔT=1400°C - задана режимом горячего прессования материала. Получаем расчетную толщину промежуточного слоя, равную 0,11 мм.

Полученные заготовки диоксида циркония и диборида циркония укладывают друг на друга в графитовую пресс-форму и между ними помещают промежуточный слой порошковой смеси рассчитанной толщины, далее проводят горячее прессование при температуре 1400°C и давлении 20 МПа в течение 30 минут в защитной среде азота.

Пример 3

Из подготовленных порошков диборида циркония и карбида циркония формируют прессованием соответственно заготовки 1 и 2 прямоугольный формы в металлической пресс-форме при давлении 100 МПа толщиной, например, 10 мм и 5 мм.

Затем готовят из порошков диборида циркония и карбида циркония порошковую смесь промежуточного слоя, рассчитав их объемные доли в порошковой смеси по формуле (1) на основании их КТР. Получаем их объемные доли в порошковой смеси соответственно 48% и 52%.

Далее рассчитывают толщину промежуточного слоя по формуле (2) на основании значений величин толщин заготовок 1 и 2, КТР диборида циркония и карбида циркония, ΔT=1700°C - задана режимом горячего прессования материала. Получаем расчетную толщину промежуточного слоя, равную 0,17 мм.

Полученные заготовки диборида циркония и карбида циркония укладывают друг на друга в графитовую пресс-форму и между ними помещают промежуточный слой порошковой смеси рассчитанной толщины, далее проводят горячее прессование при температуре 1700°C и давлении 10 МПа в течение 20 минут в защитной среде азота.

Пример 4

Из подготовленных порошков диоксида циркония, диборида циркония и карбида циркония формируют прессованием соответственно заготовки 1, 2 и 3 прямоугольной формы в металлической пресс-форме при давлении 200 МПа толщиной, например, 10 мм, 5 мм и 10 мм.

Затем готовят из порошков диоксида циркония, диборида циркония и карбида циркония порошковые смеси промежуточных слоев, рассчитав их объемные доли в порошковой смеси по формуле (1) на основании их КТР. Получаем объемные доли в порошковой смеси для первого промежуточного слоя из диоксида циркония, диборида циркония, соответственно 61% и 39%; для второго промежуточного слоя из диборида циркония и карбида циркония, соответственно 48% и 52%.

Далее рассчитывают толщину первого промежуточного слоя по формуле (2) на основании значений величин толщин заготовок 1 и 2, КТР диоксида циркония, диборида циркония, ΔT=1600°C - задана режимом горячего прессования материала. Получаем расчетную толщину первого промежуточного слоя, равную 0,21 мм.

Далее рассчитывают толщину второго промежуточного слоя по формуле (2) на основании значений величин толщин заготовок 2 и 3, КТР диборида циркония и карбида циркония, ΔT=1600°C - задана режимом горячего прессования материала. Получаем расчетную толщину второго промежуточного слоя, равную 0,16 мм.

Полученные заготовки диоксида циркония, диборида циркония и карбида циркония укладывают друг на друга в графитовую пресс-форму и между ними помещают промежуточные слои порошковой смеси рассчитанной толщины, далее проводят горячее прессование при температуре 1700°C и давлении 20 МПа в течение 25 минут в защитной среде азота.

В результате, полученный по предлагаемому способу теплозащитный слоистый композиционный материал системы Zrm(O-B-C)n не имеет расслойных трещин, образующихся при охлаждении в процессе его получения.

Также полученный теплозащитный слоистый композиционный материал системы Zrm(O-B-C)n имеет высокие механические свойства:

- прочность при поперечном изгибе при комнатной температуре более 500 МПа, при 1300°C не менее 300 МПа;

- твердость HV 10 ГПа.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ Zr (O-B-C)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ Zr (O-B-C)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ Zr (O-B-C)
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ Zr (O-B-C)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 70.
19.04.2019
№219.017.31c6

Способ получения керамического градиентного материала

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению градиентых керамических материалов на основе диоксида циркония. Высокодисперсный порошок в виде пересыщенных твердых растворов на основе ZrO с растворенными в нем компонентами, выбранными из группы оксидов-стабилизаторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454297
Дата охранного документа: 27.06.2012
31.05.2019
№219.017.7097

Способ автоматизированного построения трехмерной модели гетерогенной структуры композиционного материала с волокнами

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в сокращении временных и вычислительных ресурсов на создание трехмерной модели гетерогенной структуры композиционного материала. Способ содержит следующие этапы: задание входных данных модели КМ; разбиение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689803
Дата охранного документа: 29.05.2019
29.06.2019
№219.017.9fac

Шихта для композиционного катода и способ его изготовления

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению композиционных катодов для ионно-плазменного напыления многокомпонентных наноструктурных покрытий. Может использоваться в химической, станкоинструментальной промышленности, машиностроении и металлургии. Шихта для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454474
Дата охранного документа: 27.06.2012
05.07.2019
№219.017.a5df

Способ получения модифицированного биопокрытия на имплантате из титана (варианты)

Изобретение относится к четырем вариантам способа получения модифицированного биопокрытия на имплантате из титана. Один из вариантов способа включает анодирование имплантата импульсным током в условиях искрового микроразряда в водном растворе ортофосфорной кислоты, содержащем соединения кальция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693468
Дата охранного документа: 03.07.2019
02.10.2019
№219.017.cebf

Способ аддитивного производства изделий из титановых сплавов с функционально-градиентной структурой

Изобретение относится к аддитивному производству изделий с функционально-градиентной структурой из титановых сплавов. Способ включает изготовление, по меньшей мере, части изделия путем подачи первой проволоки и второй проволоки в ванну расплава с обеспечением плавления высокоэнергетическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700439
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.11.2019
№219.017.ddaf

Способ гибридной лазерной сварки с ультразвуковым воздействием и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области сварочного производства, и может быть использовано в гибридной лазерной сварке c ультразвуковым воздействием на сварочную ванну. Способ включает осуществление синхронного перемещения инструмента ультразвукового воздействия совместно с источником лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704874
Дата охранного документа: 31.10.2019
15.11.2019
№219.017.e28f

Применение низкоразмерных двумерных (2d) складчатых структур оксигидроксида алюминия (alooh) для преодоления устойчивости бактерий к антибиотикам

Группа изобретений относится к медицине, а именно к потенцированию действия антибиотиков, и может быть использована для лечения ран кожного покрова и мягких тканей, инфицированных множественно-устойчивыми бактериями. Для этого применяют низкоразмерные двумерные (2D) складчатые структуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705989
Дата охранного документа: 13.11.2019
13.02.2020
№220.018.01f0

Износостойкий композиционный материал на основе алюминия и способ его получения

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к композиционным материалам (КМ) с алюминиевой матрицей, используемым в узлах трения скольжения. Износостойкий композиционный материал на основе алюминия содержит кремний и олово, при этом он содержит алюминий в виде матрицы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714005
Дата охранного документа: 11.02.2020
27.02.2020
№220.018.0686

Способ получения кальцийфосфатного покрытия на образце

Изобретение относится к способам нанесения кальцийфосфатных покрытий и может быть использовано в медицине при изготовлении имплантатов с биоактивным покрытием. Способ включает распыление мишени, содержащей, по крайней мере, одно кальцийфосфатное соединение, в плазме высокочастотного разряда в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715055
Дата охранного документа: 25.02.2020
19.03.2020
№220.018.0d41

Способ комплексной упрочняющей обработки изделия из титанового сплава ti-6al-4v, полученного методом аддитивного производства

Изобретение относится к металлургии, а именно упрочняющей обработке изделий аддитивного производства для повышения их трибологических свойств, и может быть использовано в различных областях машиностроения для упрочнения поверхностей деталей. Способ комплексной упрочняющей обработки изделия из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716926
Дата охранного документа: 17.03.2020
Показаны записи 51-54 из 54.
27.03.2020
№220.018.1054

Способ аддитивного формования изделий из порошковых материалов

Изобретение относится к аддитивному формованию изделий из порошковых материалов. Способ включает экструзионную подачу смеси, содержащей порошок металлов или керамики и полимерное связующее, в зону построения изделия с одновременным локальным тепловым разогревом смеси и последующую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717768
Дата охранного документа: 25.03.2020
20.05.2020
№220.018.1dff

Способ аддитивного производства изделий из высокопрочных алюминиевых сплавов с функционально-градиентной структурой

Изобретение относится к способу аддитивного производства изделий из высокопрочных алюминиевых сплавов с функционально-градиентной структурой. По меньшей мере часть изделия изготавливают путем подачи по меньшей мере двух проволок в ванну расплава, их плавления высокоэнергетическим воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721109
Дата охранного документа: 15.05.2020
03.06.2020
№220.018.235d

Способ получения пористого керамического материала с трехуровневой поровой структурой

Изобретение относится к технологии получения пористых керамических материалов и может быть использовано при изготовлении деталей, работающих в условиях трения, носителей катализаторов, фильтров, в медицине при изготовлении остеоимплантов. Способ получения пористого керамического материала с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722480
Дата охранного документа: 01.06.2020
04.07.2020
№220.018.2efa

Гетеромодульный керамический композиционный материал и способ его получения

Изобретение относится к области получения высокопрочных, износостойких керамических материалов (композитов) на основе тугоплавких соединений и может быть использовано для изготовления деталей трибоузлов, в том числе работающих в условиях повышенных экстремальных температур. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725329
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД