×
25.08.2017
217.015.9c71

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПАССИВИРОВАНИЯ ТОНКОГО ПОРОШКА АЛЮМИНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к пассивированию тонкого порошка алюминия. Способ включает термическую обработку и последующее охлаждение порошка, при этом порошок алюминия нагревают до температуры пассивации 200-350°С и ведут термическую обработку порошка алюминия в воздушной среде с влажностью 8-12 г/м в течение 30-150 мин. Обеспечивается образование на поверхности частиц порошка оксидной пленки AlO при сохранении содержания активного алюминия в порошке более 98%. 1 ил., ; пр.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к пассивированию алюминиевого порошка за счет формирования на поверхности порошка оксидной пленки, характеризующейся высокими защитными свойствами.

Металлические порошки используются в процессах спекания в металлургии и в катализе в химической промышленности. Такие порошки можно использовать для производства конструктивных элементов, магнитных пленок, химических и антикоррозионных покрытий, присадок к маслам, добавок к ракетному топливу, а также во взрывчатых веществах.

Поверхность порошка можно окислить с помощью пассивирующего газового потока, это особенно предпочтительно, когда материалом является алюминий или материалы на его основе. Введение стадии пассивации обеспечивает порошковый материал возможностью длительного хранения без снижения потребительских свойств, делает его более пригодным для транспортировки.

Из уровня техники известны способы нанесения оксидной (защитной) пленки на поверхность алюминиевого порошка. Известен, например, способ по патенту US №6740424 (дата публикации 25.05.2004 г.), включающий нанесение покрытия посредством взаимодействия алюминиевого порошка с гидрофильным модификатором, находящимся в кислотном фосфатном растворе.

К недостатку описанного способа следует отнести использование неорганических растворов, которое требует дополнительных мероприятий по технике безопасности в связи с опасностью возгорания из-за контакта с металлом, кроме того, даже незначительное превышение количества жидкого состава сверх предусмотренных значений ведет к появлению стойкого эффекта агломерации порошкообразного металла.

Известен также способ по патенту РФ №2263006 (дата публикации 20.04.2004 г.), где поверхность порошка алюминия пассивируют высокотемпературным кислородсодержащим газом. Пассивирующая пленка состоит при этом преимущественно из оксида алюминия.

К недостаткам предлагаемого способа стоит отнести использование сложного оборудования, что значительно усложняет и удорожает технологический процесс в целом.

Известен способ пассивирования тонкого порошка алюминия по патенту РФ №2407610 (дата публикации 27.12.2010), включающий термическую обработку порошка в среде, содержащей кислород, и его последующее охлаждение. По технической сущности, наличию сходных существенных признаков данный патент наиболее близок к предлагаемому и поэтому принят за прототип.

Недостатком прототипа является повышенная энергоемкость и сложность процесса из-за применения в нем специальной газовой смеси из кислорода и азота и проведения процесса при высоких температурах 350-450°С.

Задачей предлагаемого изобретения является упрощение способа и снижение энергоемкости процесса пассивации тонких алюминиевых порошков с образованием на поверхности частиц оксидной пленки Al2O3, при сохранении содержания активного алюминия в порошке более 98%.

Поставленная задача решается предлагаемым способом пассивирования тонкого порошка алюминия, который включает его термическую обработку и последующее охлаждение, при этом порошок алюминия нагревают до температуры пассивации 200-350°С и ведут термическую обработку порошка алюминия в воздушной среде с влажностью 8-12 г/м3 в течение 30-150 минут.

Предлагаемое техническое решение отличается от прототипа, тем, что обработку порошка осуществляют в воздушной среде, из технологического процесса исключена стадия приготовления специальной газовой смеси из кислорода и азота, что безусловно упрощает процесс.

Также в предлагаемой формуле изобретения заявлен ряд признаков, выраженных в абсолютных величинах:

Температура воздуха, в котором осуществляется термическая обработка, составляет 200-350°С, уменьшение температуры ниже 200°С приведет к тому, что увеличится время термообработки, что приведет к прекращению процесса упрочнения пленки. На чертеже приведен график зависимости влияния термообработки на совместимость с нитроэфиром.

Повышение температуры выше указанного предела может привести к возгоранию алюминия в воздушной среде.

Заявленная продолжительность процесса термообработки составляет 30-150 минут. Нижний предел заявляемого интервала обусловлен тем, что результаты оценки совместимости термообработанных в течение менее 30 минут алюминиевых порошков с нитроэфиром показывают увеличение объема газовыделения. Верхний предел заявляемого интервала термообработки 150 и более минут обусловлен тем, что при дальнейшем увеличении времени термообработки совместимость взаимодействия алюминиевых порошков с нитроэфиром не меняется.

Уровень исходной влажности воздуха 8-12 г/м3 выбран исходя из атмосферных сезонных условий, так как термообработка алюминиевого порошка проводится в воздушной среде. При влажности воздуха более 12 г/м3 на поверхности порошка происходит образование плотной оксидной пленки, которая ухудшает качество порошка и приводит к снижению гарантийных сроков хранения продукта, при влажности ниже 8 г/см3 воздух содержит недостаточное количество паров для образования полноценной оксидной пленки.

Примеры конкретного выполнения

Пример 1

Пассивированию подвергают порошок с удельной поверхностью не менее 0,50 м2/г. Пассивацию осуществляют в муфельной печи при температуре 200°С в течение 150 минут. Влажность воздуха составляет 8 г/м3. Алюминиевый порошок насыпают слоем 2 см на алюминиевые противни, далее их ставят на поддон и помещают в разогретую до 200°С муфельную печь. При достижении температуры обрабатываемой массы порошка 200°С начинается процесс пассивации порошка алюминия. После пассивации противни извлекают из муфельной печи и помещают в эксикаторы для остывания. После того как алюминиевый порошок принял комнатную температуру, его упаковывают в герметичную тару, при этом отбирают пробу на анализы.

Содержание активного алюминия составляет - 99,6%, объем газовыделения - 1,17 см3/г. В исходном образце содержание активного алюминия составляет - 99,6%, объем газовыделения - 2,46 см3/г.

Пример 2

Пассивированию подвергают порошок с удельной поверхностью не менее 0,50 м2/г. Пассивацию осуществляют в муфельной печи при температуре 250°С в течение 120 минут. Влажность воздуха составляет 9 г/м3. Алюминиевый порошок насыпают слоем 3 см в алюминиевые противни, далее их ставят на поддон и помещают в разогретую до 250°С муфельную печь. При достижении температуры обрабатываемой массы порошка 250°С начинается процесс пассивации. После пассивации противни извлекают из муфельной печи и помещают в эксикаторы для остывания. После того как алюминиевый порошок принял комнатную температуру, его упаковывают в герметичную тару, при этом отбирают пробу на анализы.

Содержание активного алюминия составляет - 99,4%, объем газовыделения - 0,98 см3/г. В исходном образце содержание активного алюминия составляет - 99,6%, объем газовыделения - 2,46 см3/г.

Пример 3

Пассивированию подвергают порошок с удельной поверхностью не менее 0,50 м2/г. Пассивацию осуществляют в муфельной печи при температуре 300°С в течение 60 минут. Влажность воздуха составляет 10 г/м3. Алюминиевый порошок насыпают слоем 3 см в алюминиевые противни, далее их ставят на поддон и помещают в разогретую до 300°С муфельную печь. При достижении температуры обрабатываемой массы порошка 300°С начинается процесс пассивации. После пассивации противни извлекают из муфельной печи и помещают в эксикаторы для остывания. После того как алюминиевый порошок принял комнатную температуру, его упаковывают в герметичную тару, при этом отбирают пробу на анализы.

Содержание активного алюминия составляет - 99,0%, объем газовыделения - 1,00 см3/г. В исходном образце содержание активного алюминия сотавляет - 99,6%, объем газовыделения - 2,46 см3/г.

Пример 4

Пассивированию подвергают порошок с удельной поверхностью не менее 0,50 м2/г. Пассивацию осуществляют в муфельной печи при температуре 350°С в течение 30 минут. Влажность воздуха составляет 11 г/м3. Алюминиевый порошок насыпают слоем 3 см в алюминиевые противни, далее их ставят на поддон и помещают в разогретую до 350°С муфельную печь. При достижении температуры обрабатываемой массы порошка 350° начинают процесс пассивации. После процесса пассивации противни извлекают из муфельной печи и помещают в эксикаторы для остывания. После того как алюминиевый порошок принял комнатную температуру, его упаковывают в герметичную тару, при этом отбирают пробу на анализы.

Содержание активного алюминия составляет - 99,7%, объем газовыделения - 1,12 см3/г. В исходном образце содержание активного алюминия составляет - 99,6%, объем газовыделения - 2,46 см3/г.

Предлагаемый способ пассивирования тонкого порошка алюминия практически реализуем и не вызывает трудностей при осуществлении, применяемые компоненты производятся на промышленных установках и имеют приемлемые технологические свойства, способ был успешно опробован на базе химических лабораторий АО «ФНПЦ «Алтай», где подтвердил высокую технико-экономическую эффективность и возможность использования в самых ответственных областях техники.

Способ пассивирования тонкого порошка алюминия, включающий его термическую обработку и последующее охлаждение, отличающийся тем, что порошок алюминия нагревают до температуры пассивации 200-350°С и ведут термическую обработку порошка алюминия в воздушной среде с влажностью 8-12 г/м в течение 30-150 мин.
СПОСОБ ПАССИВИРОВАНИЯ ТОНКОГО ПОРОШКА АЛЮМИНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 68.
25.08.2017
№217.015.a2a3

Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к изготовлению зарядов смесевого ракетного топлива, а именно к технологии формования зарядов методом свободного литья. Формование заряда осуществляют методом свободного литья топливной массы в корпус, установленный в барокамере. При этом барокамеру или каналообразующую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607223
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a2ed

Способ испытаний скрепленных с корпусом зарядов ракетных двигателей твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к ракетным двигателям твердого топлива, и, в частности, может найти применение при испытаниях скрепленных с корпусом крупногабаритных зарядов в ракетных системах различного назначения, преимущественно эксплуатирующихся на подвижных носителях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607202
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a30e

Способ определения единичного импульса твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к способам определения характеристик новых композиций твердого ракетного топлива, в частности для прямоточных воздушно-реактивных двигателей. При определении единичного импульса твердого топлива сжигают бронированный образец исследуемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607199
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a397

Скрепленный заряд ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в ракетных двигателях твердого топлива с зарядами из смесевых топлив, скрепленных со стенками корпуса. Скрепленный заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, топливный заряд и теплозащитное покрытие с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607196
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a460

Способ получения 2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекана

Изобретение относится к области органической химии, конкретно к способу получения 2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,0,0]додекана, используемого в качестве высокоэффективного взрывчатого вещества. Предлагаемый способ включает нитрование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607517
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a467

Способ получения молекулярного комплекса [1,2,5]оксадиазоло[3,4-е][1,2,3,4]-тетразин-4,6-ди-n-оксида с 2,4-динитро-2,4-диазапентаном

Изобретение относится к способу получения молекулярного комплекса [1,2,5]оксадиазоло[3,4-е][1,2,3,4]-тетразин-4,6-ди-N-оксида с 2,4-динитро-2,4-диазапентаном (FTDO-ДНП), включающему получение раствора [1,2,5]оксадиазоло[3,4-е][1,2,3,4]-тетразин-4,6-ди-N-оксида с использованием смеси полярных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607516
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a54b

Биологически активная добавка для изготовления косметических средств

Изобретение относится к косметической промышленности и представляет собой биологически активную добавку для изготовления косметических композиций, содержащую модифицированный декстран и косметически приемлемый наполнитель, отличающуюся тем, что в качестве модифицированного декстрана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607591
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b2aa

Способ получения 3-метакрилоксисульфолана

Изобретение относится к органической химии, конкретно к способу получения 3-метакрилоксисульфолана, который является противовоспалительным веществом. Способ включает взаимодействие предварительно полученного при гидратации сульфалена-3 3-оксисульфолана с хлорангидридом метакриловой кислоты, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613665
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b601

Способ получения листового композиционного материала системы титан-алюминий

Изобретение может быть использовано при получении листового композиционного материала системы титан-алюминий для изготовления деталей летательных аппаратов, в том числе подвергаемых повышенным тепловым нагрузкам. Способ включает получение слоистой заготовки в виде пакета и последующую ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614511
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.be35

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к производству ракетной техники, а именно к технологии изготовления крупногабаритных зарядов смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ) методом свободного литья. Изготовление заряда смесевого твердого ракетного топлива включает приготовление и слив топливной массы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616922
Дата охранного документа: 18.04.2017
Показаны записи 31-40 из 58.
25.08.2017
№217.015.a2ed

Способ испытаний скрепленных с корпусом зарядов ракетных двигателей твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к ракетным двигателям твердого топлива, и, в частности, может найти применение при испытаниях скрепленных с корпусом крупногабаритных зарядов в ракетных системах различного назначения, преимущественно эксплуатирующихся на подвижных носителях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607202
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a30e

Способ определения единичного импульса твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к способам определения характеристик новых композиций твердого ракетного топлива, в частности для прямоточных воздушно-реактивных двигателей. При определении единичного импульса твердого топлива сжигают бронированный образец исследуемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607199
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a397

Скрепленный заряд ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в ракетных двигателях твердого топлива с зарядами из смесевых топлив, скрепленных со стенками корпуса. Скрепленный заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, топливный заряд и теплозащитное покрытие с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607196
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a460

Способ получения 2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекана

Изобретение относится к области органической химии, конкретно к способу получения 2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,0,0]додекана, используемого в качестве высокоэффективного взрывчатого вещества. Предлагаемый способ включает нитрование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607517
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a467

Способ получения молекулярного комплекса [1,2,5]оксадиазоло[3,4-е][1,2,3,4]-тетразин-4,6-ди-n-оксида с 2,4-динитро-2,4-диазапентаном

Изобретение относится к способу получения молекулярного комплекса [1,2,5]оксадиазоло[3,4-е][1,2,3,4]-тетразин-4,6-ди-N-оксида с 2,4-динитро-2,4-диазапентаном (FTDO-ДНП), включающему получение раствора [1,2,5]оксадиазоло[3,4-е][1,2,3,4]-тетразин-4,6-ди-N-оксида с использованием смеси полярных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607516
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a54b

Биологически активная добавка для изготовления косметических средств

Изобретение относится к косметической промышленности и представляет собой биологически активную добавку для изготовления косметических композиций, содержащую модифицированный декстран и косметически приемлемый наполнитель, отличающуюся тем, что в качестве модифицированного декстрана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607591
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b2aa

Способ получения 3-метакрилоксисульфолана

Изобретение относится к органической химии, конкретно к способу получения 3-метакрилоксисульфолана, который является противовоспалительным веществом. Способ включает взаимодействие предварительно полученного при гидратации сульфалена-3 3-оксисульфолана с хлорангидридом метакриловой кислоты, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613665
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b601

Способ получения листового композиционного материала системы титан-алюминий

Изобретение может быть использовано при получении листового композиционного материала системы титан-алюминий для изготовления деталей летательных аппаратов, в том числе подвергаемых повышенным тепловым нагрузкам. Способ включает получение слоистой заготовки в виде пакета и последующую ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614511
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.be35

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к производству ракетной техники, а именно к технологии изготовления крупногабаритных зарядов смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ) методом свободного литья. Изготовление заряда смесевого твердого ракетного топлива включает приготовление и слив топливной массы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616922
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.be57

Смеситель компонентов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к устройствам для приготовления смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). Смеситель компонентов СРТТ содержит вращающийся корпус с днищами, загрузочный и разгрузочный люки, линию вакуумирования. В верхней части корпуса размещен уплотненный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616913
Дата охранного документа: 18.04.2017
+ добавить свой РИД