×
13.01.2017
217.015.8308

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО ПОРОШКА ДИБОРИДА ЦИРКОНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии производства высокотвердых жаростойких материалов на основе циркония, а именно к способам получения диборида циркония. Способ получения наноразмерного порошка диборида циркония включает приготовление шихты из порошков диоксида циркония, борной кислоты и углерода в соотношении компонентов, вес. %: диоксид циркония 10-40, борная кислота 40-80, углерод 10-20, механическую обработку полученной смеси, формование прессовки и термическую обработку-синтез по трехступенчатому температурному режиму нагрева. Изобретение обеспечивает получение наноразмерного порошка диборида циркония с высокой селективностью. 3 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 пр.

Изобретение относится к технологии производства высокотвердых жаростойких материалов на основе циркония, а именно к способам получения диборида циркония.

Применение диборида циркония в разных областях техники, а именно в приборостроении, металлургии, химическом машиностроении, ракетостроении и ядерной энергетике обусловлено его высокими физико-механическими свойствами.

Известен двухстадийный способ получения боридов тугоплавких тяжелых металлов, в том числе диборида циркония (US 3328127, опубл. 27.06.1967). На первой стадии готовят смесь, состоящую из оксида металла, углерода и соединения бора, выбранного из группы: борный ангидрид, карбид бора и борная кислота; смесь нагревают до температуры 1100-1500°C и получают сырой (технический, черновой) продукт первой стадии, содержащий борид металла и примеси. Продукт первой стадии измельчают, при необходимости анализируют и смешивают с углеродом и одним из следующих соединений: оксид металла, борный ангидрид, карбид бора или карбид металла, выбор которого обусловлен стехиометрией реакции получения на второй стадии чистого борида металла; подготовленную смесь нагревают. Температура второй стадии 1600-1850°C. На 2-й стадии используют инертный газ, подаваемый противотоком твердой фазе, для этого пригодны аргон, гелий. Особенно эффективна продувка водородом. Вторая стадия может проводиться в вакууме, т.к. протекает с небольшим газовыделением.

В результате получают продукт чистотой более 99%, содержание кислорода в нем менее 0,2%.

Недостатком известного способа является корректировка состава промежуточного продукта перед стадией получения целевого продукта. Такой сложный технологический процесс приводит к удорожанию конечного продукта.

Известен способ получения тонкодисперсного монокристаллического порошка диборида металла (RU 2087262, B22F 9/16, С01В 35/04, опубл. 20.08.1997). Сущность изобретения заключается в том, что порошок металла IV группы смешивают с бором, смесь брикетируют, воспламеняют и осуществляют синтез в режиме горения. Используют соединение, регулирующее дисперсность, в качестве которого берут фторид лития, калия, натрия или их смесь в количестве 0,81-1,96 молей на моль целевого продукта.

Недостатком известного способа является то, что использование фторида лития в качестве модификатора приводит к загрязнению конечного продукта.

Ближайшим аналогом, принятым за прототип, является способ получения диборида циркония (RU 2316470, С01В 25/00, С01В 35/04, опубл. 10.02.2008), включающий приготовление смеси диоксида циркония, борной кислоты и углерода, термическую обработку реакционной смеси в интервале температур 1100-1500°C с получением чернового продукта, его измельчение и перемешивание и термическую обработку при температуре 1600-1850°C с получением целевого продукта. Приготовленную смесь диоксида циркония, борной кислоты и углерода выдерживают при температуре 250-280°C не менее 3 часов при остаточном давлении не выше 750 Па, после чего поднимают температуру до температуры получения чернового продукта. При этом используют диоксид циркония, полученный термическим разложением распыленного водного раствора оксинитрата циркония в потоке воздуха, нагретого до состояния плазмы в высокочастотном индукционном электрическом разряде. Изобретение позволяет получить целевой продукт чистотой не менее 99,6% без корректировки состава чернового продукта.

Недостатком известного способа является то, что при его осуществлении получают порошок диборида циркония с низкой селективностью (широкое распределение частиц порошка по размерам).

Задачей заявляемого технического решения является разработка способа получения наноразмерного порошка диборида циркония.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является получение наноразмерного порошка диборида циркония с высокой селективностью.

Изделия, полученные с использованием предлагаемого наноразмерного порошка диборида циркония обладают высокими физико-механическими свойствами: прочностью, твердостью, износостойкостью.

Указанный технический результат достигается тем, что способ получения наноразмерного порошка диборида циркония (ZrB2) включает приготовление шихты из порошков диоксида циркония, борной кислоты и углерода, формование прессовки и термическую обработку-синтез, при этом шихта содержит указанные компоненты в следующем соотношении, вес. %:

диоксид циркония 10-40
борная кислота 40-80
углерод 10-20

при этом шихту дополнительно подвергают механической обработке, а термическую обработку-синтез прессовки проводят по трехступенчатому температурному режиму нагрева:

- до температуры 235-250°C в течение 1.0 часа с выдержкой 1.5 часа,

- до температуры 1280-1300°C в течение 3.5 часа с выдержкой 4.0 часа,

- до температуры 1500±5°C в течение 2.0 часов с выдержкой 1.0 час,

затем проводят охлаждение конечного продукта вместе с печью.

Для приготовления шихты используют порошок диоксида циркония, полученного разложением водных растворов солей в плазме высокочастотного разряда.

Шихту подвергают механической обработке путем перемешивания всухую в мешалке барабанного типа в течение суток, при этом соотношение смеси порошков и мелющих тел составляет 1:2. Формования прессовки проводят при давлении 2.0-2.5 т/см.

В настоящее время существует большое количество как методов получения, так и реакций синтеза диборида циркония, которые существенно влияют на фазовый и гранулометрический состав конечного продукта.

В предлагаемом изобретении синтез диборида циркония (ZrB2) осуществляют посредством реакции восстановления смеси порошков двуокиси циркония с борной кислотой и углеродом.

Использование ультрадисперсного нанокристаллического порошка диоксида циркония, полученного разложением водных растворов солей в плазме высокочастотного разряда, в реакциях синтеза позволит получить наноразмерный порошок диборида циркония, что обеспечит его высокие технологические свойства.

Использование в качестве исходного компонента порошка борной кислоты позволит более равномерно распределить диоксид циркония в смеси путем их тщательного перемешивания на начальной стадии нагрева смеси непосредственно перед реакцией синтеза.

Синтез диборида циркония основан на восстановлении углеродом смеси двуокиси циркония с борной кислотой по химической реакции:

ZrO2+2H3BO3+5C=ZrB2+3H2O+5СО.

Количество исходных компонентов для протекания синтеза рассчитывают на основании молекулярной массы каждого химического элемента.

Приготовленную порошковую шихту перемешивают всухую в мешалке барабанного типа в течение 24 часов. Для перемешивания используют барабанную мельницу с корундовым барабаном и корундовыми мелющими телами. Соотношение смеси порошков и мелющих тел составляет 1:2.

Механическую обработку успешно используют на стадии предварительной подготовки порошков перед нагревом, проведением синтеза. Общеизвестно, что механическая обработка позволяет проводить гомогенизацию, измельчение компонентов смеси вплоть до наноразмеров, способствует появлению новых, свободных от кислорода, поверхностей, уменьшению расстояния между частицами (снижению диффузионного расстояния), накоплению дефектов и активации реагентов.

Для более эффективного протекания реакции синтеза, полученную после механической обработки порошковую смесь подвергают формованию с получением прессовки. Получение прессовки проводят на гидравлическом прессе ДА-1224 в стальной пресс-форме.

Эксперименты показали, что оптимальным давлением формования прессовки для синтеза диборида циркония является давление 2.0-2.5 т/см2.

Спекание-синтез прессовок проводят в вакуумной печи СВШ-1.25/2500 по режиму, представленному на фигуре. Нагрев до температуры 235-250°C осуществлялся в течение одного часа. Затем проводят выдержку полтора часа при этой температуре. Введение выдержки при данной температуре определялось разложением борной кислоты на борный ангидрид и воду.

В процессе такой реакции наблюдалось падение вакуума с 1×10-4 до 1×10-2 мм рт.ст., что связано с интенсивным испарением воды. Далее повышают температуру до 1280-1300°C и выдерживают 4.0 часа при этой температуре для протекания реакции синтеза диборида циркония. Известно, что температурный интервал образования диборида циркония варьируется в пределах 1273-1500°C. Дальнейший подъем температуры до 1500±5°C и выдержку при этой температуре в течение 1 часа осуществляют для полного прохождения синтеза наноразмерного порошка диборида циркония.

Исследование фазового состава полученного наноразмерного порошка диборида циркония проводилось методом рентгенофазового анализа на рентгеновском дифрактометре.

В результате синтеза, помимо наноразмерного диборида циркония, в составе конечного продукта присутствуют фазы диоксида циркония тетрагональной и моноклинной модификации, а также карбид циркония.

Пример 1

В качестве исходных материалов для получения наноразмерного порошка диборида циркония были использованы: диоксид циркония (ZrO2), полученный методом плазмохимического синтеза, углерод (вакуумная сажа), а также порошок борной кислоты. Все исходные материалы представляли собой готовые порошки.

Готовят смесь из порошков диоксида циркония 40 г, вакуумной сажи (углерод) 20 г и борной кислоты 40 г. Полученную смесь перемешивают всухую в мешалке барабанного типа в течение 24 часов. Для перемешивания используют барабанную мельницу с корундовым барабаном и корундовыми мелющими телами. Соотношение смеси порошков и мелющих тел составляло 1:2. После механической обработки смесь подвергают формованию с получением прессовки. Формование прессовки проводят на гидравлическом прессе ДА-1224 в стальной пресс-форме при давлении прессования 2.5 т/см2.

Термическую обработку спекание-синтез прессовки проводят в вакуумной печи СВШ-1.25/2500 по режиму, представленному на фигуре, а именно, нагревают прессовку до температуры 235°C в течение 1.0 часа, проводят выдержку 1.5 часа, затем нагревают до температуры 1290°C в течение 3.5 часа, проводят выдержку 4.0 часа, затем снова нагревают до температуры 1500°C в течение 2.0 часов, проводят выдержку 1.0 час и проводят охлаждение диборида циркония вместе с печью. Фазовый состав после синтеза, %: ZrB2 - 96, ZrO2(м.) - 2, ZrO2(т.) - 1, ZrC - 1.

Пример 2.

Готовят смесь из порошков диоксида циркония 20 г, вакуумной сажи (углерод) 15 г и борной кислоты 65 г. Полученную смесь перемешивают всухую в мешалке барабанного типа в течение 24 часов, аналогично примеру 1. Формование прессовки проводят на гидравлическом прессе ДА-1224 в стальной пресс-форме при давлении прессования 2,0 т/см2.

Термическую обработку спекание-синтез прессовки проводят в вакуумной печи СВШ-1.25/2500 по режиму, представленному на фигуре, а именно, нагревают прессовку до температуры 250°C в течение 1.0 часа, проводят выдержку 1.5 часа, затем нагревают до температуры 1300°C в течение 3.5 часа, проводят выдержку 4.0 часа, затем снова нагревают до температуры 1500°C в течение 2.0 часов, проводят выдержку 1.0 час и проводят охлаждение диборида циркония вместе с печью. Фазовый состав после синтеза, %: ZrB2 - 98, ZrO2(м.) - 1.5, ZrC - 0.5.

Пример 3.

Готовят смесь из порошков диоксида циркония 14 г, вакуумной сажи (углерод) 12 г и борной кислоты 74 г. Полученную смесь перемешивают всухую в мешалке барабанного типа в течение 24 часов, аналогично примеру 1. Формование прессовки проводят на гидравлическом прессе ДА-1224 в стальной пресс-форме при давлении прессования 2,5 т/см2.

Термическую обработку спекание-синтез прессовки проводят в вакуумной печи СВШ-1.25/2500 по режиму, представленному на фигуре, а именно, нагревают прессовку до температуры 240°C в течение 1.0 часа, проводят выдержку 1.5 часа, затем нагревают до температуры 1280°C в течение 3.5 часа, проводят выдержку 4.0 часа, затем снова нагревают до температуры 1500°C в течение 2.0 часов, проводят выдержку 1.0 час и проводят охлаждение диборида циркония вместе с печью. Фазовый состав после синтеза, %: ZrB2 - 96, ZrO2(м.) - 3, ZrC - 1.

Пример 4.

Готовят смесь из порошков диоксида циркония 10 г, вакуумной сажи (углерод) 10 г и борной кислоты 80 г. Полученную смесь перемешивют всухую в мешалке барабанного типа в течение 24 часов, аналогично примеру 1. Формование прессовки проводят на гидравлическом прессе ДА-1224 в стальной пресс-форме при давлении прессования 2,0 т/см2.

Термическую обработку спекание-синтез прессовки проводят в вакуумной печи СВШ-1.25/2500 по режиму, представленному на фигуре, а именно, нагревают прессовку до температуры 235°C в течение 1.0 часа, проводят выдержку 1.5 часа, затем нагревают до температуры 1290°C в течение 3.5 часа, проводят выдержку 4.0 часа, затем снова нагревают до температуры 1500°C в течение 2.0 часов, проводят выдержку 1.0 час и проводят охлаждение диборида циркония вместе с печью. Фазовый состав после синтеза, %: ZrB2 - 97, ZrO2(м.) - 2, ZrC - 1.

В результате получают диборид циркония, содержащий не более 5% примесей и состоящий из наноразмерных частиц порошка со средним размером не более 50 нм, со среднеквадратичным отклонением не более 20 нм.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО ПОРОШКА ДИБОРИДА ЦИРКОНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 70.
27.10.2014
№216.013.0232

Способ получения керамического шликера

Предлагаемое изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для формования изделий как методом литья термопластичного шликера, так и методом прямого формования инжектированием через форсунки. Заявленный способ получения керамического шликера обеспечивает повышенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531960
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.0344

Способ измерения механических свойств материала в условиях всестороннего давления (варианты)

Изобретение относится к области исследования, а именно измерения механических свойств твердых материалов, например твердых геологических пород в условиях гидростатического давления, и может быть использовано для оценки их качества, а именно их прочности и модуля упругости при сжатии. Сущность:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532234
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.11.2014
№216.013.0b64

Способ изготовления композиционного катода для нанесения многокомпонентных ионно-плазменных покрытий

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии получения композиционных катодов для ионно-плазменного напыления многокомпонентных наноструктурных покрытий. Способ изготовления композиционного катода для нанесения многокомпонентных ионно-плазменных покрытий включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534324
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.124c

Способ определения коэффициента трения в скользящем электроконтакте без смазки и устройство для его осуществления

Предлагаемое изобретение относится к области испытаний конструкционных материалов на трение и износ в узлах трения щетка-коллектор электродвигателя или электрогенератора, а также в узлах токосъемная вставка-троллей, вставка-токоподводящая шина, башмак-рельс, т.е. при низком давлении (менее 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536107
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1c70

Установка ионно-плазменной обработки изделий

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для модификации поверхностного слоя объемных изделий, например кардиоимплантатов. Установка ионно-плазменной обработки изделий содержит: рабочую камеру с источником ионов; шлюзовую камеру; вакуумный затвор; системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538708
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2448

Способ изготовления изделия из гранулированной пеностеклокерамики

Изобретение относится к гранулированной пеностеклокерамике. Технический результат изобретения заключается в упрощении технологии, расширении сырьевой базы при получении пеностеклокерамики с высокими эксплуатационными свойствами вплоть до 620-700°С. Осуществляют совместный помол предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540741
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.295b

Способ получения упрочненных сплавов на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению легких сплавов с повышенной прочностью на основе алюминия, и может быть использовано в ракетно-космической, авиационной, автомобильной промышленностях. Способ включает получение лигатуры из смеси порошков алюминия и диборида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542044
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.29da

Устройство для термической обработки и способ формирования кристаллического сорбента

Изобретение относится к технологии производства сорбентов, иммобилизованных на полимерных волокнистых носителях, и может быть использовано для термической и термохимической обработки листовых материалов в различных отраслях промышленности. Устройство для термической обработки микроволокнистой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542171
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.38be

Антисептический сорбционный материал, способ его получения и повязка для лечения ран на его основе

Группа изобретений относится к медицине, конкретно к абсорбирующим нетканым материалам, содержащим дисперсные сорбенты. Описан антисептический сорбционный материал, обладающий противовоспалительным, ранозаживляющим, абсорбирующим, вяжущим и антисептическим действием, представляющий собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546014
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.06.2015
№216.013.50cf

Способ получения износостойкого антифрикционного сплава

Изобретение относится к области порошковой металлургии сплавов на основе алюминия, используемых в подшипниках скольжения. Cпособ получения антифрикционного износостойкого сплава на основе алюминия включает получение смеси чистых порошков алюминия и олова, содержащей 35-45% вес. олова,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552208
Дата охранного документа: 10.06.2015
Показаны записи 11-20 из 54.
27.10.2014
№216.013.0344

Способ измерения механических свойств материала в условиях всестороннего давления (варианты)

Изобретение относится к области исследования, а именно измерения механических свойств твердых материалов, например твердых геологических пород в условиях гидростатического давления, и может быть использовано для оценки их качества, а именно их прочности и модуля упругости при сжатии. Сущность:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532234
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.11.2014
№216.013.0b64

Способ изготовления композиционного катода для нанесения многокомпонентных ионно-плазменных покрытий

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии получения композиционных катодов для ионно-плазменного напыления многокомпонентных наноструктурных покрытий. Способ изготовления композиционного катода для нанесения многокомпонентных ионно-плазменных покрытий включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534324
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.124c

Способ определения коэффициента трения в скользящем электроконтакте без смазки и устройство для его осуществления

Предлагаемое изобретение относится к области испытаний конструкционных материалов на трение и износ в узлах трения щетка-коллектор электродвигателя или электрогенератора, а также в узлах токосъемная вставка-троллей, вставка-токоподводящая шина, башмак-рельс, т.е. при низком давлении (менее 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536107
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1c70

Установка ионно-плазменной обработки изделий

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для модификации поверхностного слоя объемных изделий, например кардиоимплантатов. Установка ионно-плазменной обработки изделий содержит: рабочую камеру с источником ионов; шлюзовую камеру; вакуумный затвор; системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538708
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2448

Способ изготовления изделия из гранулированной пеностеклокерамики

Изобретение относится к гранулированной пеностеклокерамике. Технический результат изобретения заключается в упрощении технологии, расширении сырьевой базы при получении пеностеклокерамики с высокими эксплуатационными свойствами вплоть до 620-700°С. Осуществляют совместный помол предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540741
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.295b

Способ получения упрочненных сплавов на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению легких сплавов с повышенной прочностью на основе алюминия, и может быть использовано в ракетно-космической, авиационной, автомобильной промышленностях. Способ включает получение лигатуры из смеси порошков алюминия и диборида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542044
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.29da

Устройство для термической обработки и способ формирования кристаллического сорбента

Изобретение относится к технологии производства сорбентов, иммобилизованных на полимерных волокнистых носителях, и может быть использовано для термической и термохимической обработки листовых материалов в различных отраслях промышленности. Устройство для термической обработки микроволокнистой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542171
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.38be

Антисептический сорбционный материал, способ его получения и повязка для лечения ран на его основе

Группа изобретений относится к медицине, конкретно к абсорбирующим нетканым материалам, содержащим дисперсные сорбенты. Описан антисептический сорбционный материал, обладающий противовоспалительным, ранозаживляющим, абсорбирующим, вяжущим и антисептическим действием, представляющий собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546014
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.06.2015
№216.013.50cf

Способ получения износостойкого антифрикционного сплава

Изобретение относится к области порошковой металлургии сплавов на основе алюминия, используемых в подшипниках скольжения. Cпособ получения антифрикционного износостойкого сплава на основе алюминия включает получение смеси чистых порошков алюминия и олова, содержащей 35-45% вес. олова,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552208
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.08.2015
№216.013.70be

Агломераты оксигидроксидов металлов и их применение

Изобретение относится к области неорганической химии. Предложен продукт в виде агломератов оксигидроксидов металлов, выбранных из группы, состоящей из Al, Fe, Mg, Ti или их смеси. Агломераты образованы множеством элементов, имеющих размеры от 200 до 500 нм и представляющих собой низкоразмерные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560432
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД