×
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 61-70 из 70.
17.04.2020
№220.018.156a

Способ получения гранулированной металлопорошковой композиции (фидстока) и композиция, полученная данным способом

Изобретение относится к области обработки металлических порошков, а именно к получению гранулированных материалов (фидстоков), используемых для получения металлических изделий методом инжекционного формования/литья под давлением и аддитивного производства. Проводят деагломерацию и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718946
Дата охранного документа: 15.04.2020
01.05.2020
№220.018.1a8f

Применение пористых наноструктур fe2o3 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 пористые наноструктуры FeO (гематит), обладающие свойством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720238
Дата охранного документа: 28.04.2020
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
23.05.2020
№220.018.2018

Способ лазерной сварки алюминиево-магниевых сплавов

Изобретение относится к лазерно-дуговой сварке алюминиево-магниевых сплавов с содержанием Mg от 2 до 7%. Способ включает размещение источников лазерного излучения и сварочной дуговой горелки на одной каретке для их синхронного перемещения. Фокальную плоскость лазерного луча с диаметром пятна,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721613
Дата охранного документа: 21.05.2020
12.04.2023
№223.018.460b

Высокопрочный антифрикционный композит на основе полиэфирэфиркетона для медицины и способ его изготовления

Изобретение относится к антифрикционным композитным материалам на основе термопластичных полимеров и может использоваться в медицинских или ветеринарных целях для изготовления деталей суставных имплантатов, а также к способу их изготовления. Предложен высокопрочный антифрикционный композит на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729653
Дата охранного документа: 11.08.2020
12.04.2023
№223.018.471f

Способ получения прутков круглого сечения из титанового сплава (варианты)

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению прутков круглого сечения из титанового сплава. Заявлены варианты способа получения прутков круглого сечения из титанового сплава. Способ включает нагрев заготовок до температуры ниже температуры полиморфного превращения титанового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756077
Дата охранного документа: 27.09.2021
20.05.2023
№223.018.6800

Способ получения антимикробной композитной наноструктуры бемит-серебро или байерит-серебро и способ получения антимикробной композитной наноструктуры γ-оксид алюминия-серебро

Группа изобретений относится к химической технологии и может быть использована в производстве композитных наноструктур оксидов/гидроксидов алюминия, предназначенных для использования в качестве компонентов сорбционно-антимикробных материалов для очистки воды и обеззараживания, лечения раневых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794900
Дата охранного документа: 25.04.2023
17.06.2023
№223.018.7f7f

Способ нанесения электропроводящего твердосмазочного износостойкого покрытия на кинематические контактные пары из медных сплавов

Изобретение относится к способу нанесения композиционного электропроводящего твердосмазочного износостойкого покрытия на кинематические контактные пары из медных сплавов и может быть использовано в авиапромышленности, машиностроении и других областях. Осуществляют импульсное магнетронное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767922
Дата охранного документа: 22.03.2022
17.06.2023
№223.018.7f9d

Способ моделирования восстановления оптических и прочностных характеристик изделия из кварцевого стекла, используемого в космических аппаратах

Изобретение относится к вакуумной технологии очистки поверхности и нанесения упрочняющих покрытий на изделия из кварцевого стекла, преимущественно марки КВ, указанная технология может быть использована в космических аппаратах в условиях космического пространства. Предложен способ восстановления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768816
Дата охранного документа: 24.03.2022
17.06.2023
№223.018.810f

Способ получения модифицированного биопокрытия с микрочастицами трикальцийфосфата и/или волластонита на имплантате из магниевого сплава

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для обработки поверхности биорезорбируемых магниевых имплантатов при их изготовлении для травматологии, ортопедии и различных видов пластической хирургии. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО) имплантата в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763091
Дата охранного документа: 27.12.2021
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