×
25.08.2017
217.015.d1d8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению мелкодисперсных металлических порошков. Способ включает механическое диспергирование металлического материала с получением полидисперсного металлического порошка, перемешивание смеси полидисперсного металлического порошка с химически инертной к нему жидкой средой до образования суспензии. При перемешивании в суспензию вводят алмазный порошок. Воздействуют на суспензию ультразвуковыми колебаниями в режиме кавитации. Удаляют из суспензии алмазный порошок. Далее выделяют мелкодисперсную фракцию металлического порошка из суспензии. Обеспечивается повышение доли выхода мелкодисперсной фракции порошка, а также диспергирование немагнитопроводящих порошков и пластичных порошков, склонных к сегрегации. 4 з.п. ф-лы, 6 ил., 1 пр.

Изобретение относится к способам получения мелкодисперсных порошков и может быть использовано в порошковой металлургии, ядерной энергетике, аддитивных технологиях.

В настоящее время разработано и практикуется более двух десятков способов производства мелкодисперсных материалов, основными из которых являются механическое или ультразвуковое диспергирование, газофазный синтез, использование низкотемпературной плазмы, электрический взрыв проводников, катодное распыление и т.д. [Ультрадисперсные и наноразмерные порошки: создание, строение, производство и применение / под ред. акад. В.М. Бузника. - Томск: Изд-во НТЛ, 2009. - 192 с; Формирование структуры и свойств пористых порошковых материалов / Витязь П.А., Капцевич В.М., Косторнов А.Г. и др. - М.: Металлургия. 1993. - 240 с]. Однако их всех отличает различная трудозатратность, стоимость, эффективность, а порой и возможность в получении мелкодисперсных порошков с различными физико-химическими свойствами.

Одним из наиболее простых и доступных способов получения мелкодисперсных порошков является механическое диспергирование. Устройством для измельчения сыпучих материалов путем механического диспергирования является шаровая мельница [Авторское свидетельство СССР №1784274, B02C 15/08, опубл. 30.12.1992]. Недостатками механических способов диспергирования являются большой разброс получаемых частиц по размерам и загрязнение продуктов конструкционными материалами («натир»).

В технологии диспергирования материалов широко применяют низкочастотные (20 кГц ÷ 1 МГц) ультразвуковые колебания в режиме кавитации. Эффективность воздействия ультразвука определяется интенсивностью излучения, растущей пропорционально плотности среды и скорости звука в квадратичной зависимости от амплитуды и частоты колебаний, которая характеризует удельную плотность вводимой энергии. Измельчение твердых частиц происходит под действием возникающих при схлопывании пузырьков сферических ударных волн [Неорганические наноматериалы: учебное пособие / Раков Э.Г. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 477 с.].

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ получения мелкодисперсного ферритового порошка, который включает механическое диспергирование ферритового материала, перемешивание смеси полидисперсного ферритового порошка с химически инертной к нему жидкостью до образования суспензии, воздействие на суспензию ультразвуковыми колебаниями в режиме кавитации и выделение мелкодисперсной фракции металлического порошка из суспензии [Патент РФ №2213620 С2, В03В 5/02, В03В 5/68, В03С 1/30, опубл. 10.10.2003]. В сосуде, выполненном из немагнитного материала, на осадочную часть суспензии воздействуют ультразвуковыми колебаниями и выделяют мелкодисперсную фракцию порошка. Плотность потока мощности ультразвуковых колебаний выбирают в пределах 1,1-1,5 плотности потока мощности, соответствующей кавитационному порогу для обрабатываемой суспензии, высоту столба суспензии выбирают в пределах (0,4-2,0)/α, где α - коэффициент затухания ультразвуковых колебаний в суспензии. Для выделения мелкодисперсной фракции ферритового порошка используют верхний слой суспензии глубиной не более четверти длины волны ультразвуковых колебаний в суспензии. На суспензию дополнительно могут воздействовать неоднородным постоянным или переменным магнитным полем, градиент напряженности которого направлен противоположно гравитационному полю Земли.

Недостатком указанного способа является то, что из всего объема обрабатываемого полидисперсного порошка можно выделить лишь первоначально содержащуюся мелкодисперсную фракцию. Кроме того, известный способ непригоден при диспергировании немагнитопроводящих порошков. Очевидно, что эффективность указанного способа становится еще меньше при попытке диспергирования пластичных порошков, склонных к сегрегации.

Задача и достигаемый при использовании изобретения технический результат - повышение доли выхода мелкодисперсной фракции порошка при обработке смеси полидисперсного металлического порошка с химически инертной к нему жидкой средой ультразвуковыми колебаниями в режиме кавитации, а также возможность диспергирования немагнитопроводящих порошков и пластичных порошков, склонных к сегрегации.

Для решения поставленной задачи предложен способ получения мелкодисперсного металлического порошка, включающий механическое диспергирование металлического материала, перемешивание смеси полидисперсного металлического порошка с химически инертной к нему жидкой средой до образования суспензии, воздействие на суспензию ультразвуковыми колебаниями в режиме кавитации и выделение мелкодисперсной фракции металлического порошка из суспензии, в котором согласно изобретению при перемешивании в суспензию вводят алмазный порошок, который удаляют перед выделением мелкодисперсной фракции.

Алмазный порошок вводят в суспензию в количестве 5÷15% от объема суспензии.

Удаление алмазного порошка из суспензии осуществляют путем расслоения суспензии в химически инертной к полидисперсному металлическому порошку жидкой среде.

Объем жидкой среды к объему полидисперсного металлического порошка выбирают в отношении (5÷7):1.

Отношение фракции полидисперсного металлического порошка к фракции алмазного порошка выбирают в отношении (5÷10):1.

Вышеприведенные соотношения и пропорции были определены экспериментально и являются оптимальными с точки зрения достижения технического результата. Они могут меняться в зависимости от способа кавитационного воздействия (конструктивного исполнения ультразвукового диспергатора, плотности потока мощности ультразвуковых колебаний и т.д.) и уточняться для каждого отдельного случая опытным путем.

В отличие от способа-прототипа, заявленный способ позволяет осуществить эффективное диспергирование немагнитопроводящих и пластичных полидисперсных металлических порошков, склонных к сегрегации.

Сущность заявленного изобретения иллюстрируется фигурами графических изображений и поясняется нижеследующим примером конкретного осуществления.

На фиг. 1 представлен снимок (увеличением 500 крат) сканированных частиц исходного полидисперсного металлического порошка стали 12X18H10T.

На фиг. 2 представлена гистограмма фракционного состава исходного полидисперсного металлического порошка стали 12X18H10T.

На фиг. 3 представлен снимок (увеличением 50.000 крат) сканированных частиц алмазного порошка.

На фиг. 4 представлен снимок (увеличением 500 крат) сканированных частиц выделенного из суспензии металлического порошка стали 12X18H10T, диспергированного в соответствии с заявленным способом.

На фиг. 5 представлена гистограмма фракционного состава выделенного из суспензии металлического порошка стали 12X18H10T, диспергированного в соответствии с заявленным способом.

На фиг. 6 представлен снимок (увеличением 50.000 крат) сканированных частиц алмазного порошка, удаленного из суспензии.

Пример осуществления способа

Для получения мелкодисперсного металлического порошка фракции 5÷50 мкм в качестве исходного материала использовали полидисперсный металлический порошок стали 12X18H10T фракции 10÷100 мкм (см. фиг. 1), склонный к сегрегации. Доля мелкодисперсного металлического порошка фракции 10÷50 мкм в исходном материале составляла порядка 20% (см. фиг. 2). Проводили механическое диспергирование полидисперсного металлического порошка массой 200 г (29,3 см3) в шаровой мельнице. Перемешивали диспергированный полидисперсный металлический порошок с жидкой средой, в качестве которой взяли 200 мл дистиллированной воды, в отношении 1,0:6,8 до образования суспензии. При перемешивании вводили алмазный порошок дисперсностью 1÷10 мкм (см. фиг. 3) в суспензию в количестве 30 г (13,3 см3), что составило 5,8% от объема суспензии. Воздействовали на суспензию ультразвуковыми колебаниями в режиме кавитации. Удаление алмазного порошка из суспензии осуществляли путем расслоения суспензии в дистиллированной воде. Выделение мелкодисперсной фракции полученного металлического порошка с дисперсностью частиц 5÷50 мкм (см. фиг. 4) из суспензии проводили путем испарения дистиллированной воды. Доля мелкодисперсного металлического порошка фракции 5÷50 мкм в выделенном из суспензии металлическом порошке стали 12X18H10T, диспергированного в соответствии с заявленным способом, составила порядка 75% (см. фиг. 5). Отработанная фракция алмазного порошка имеет субмикронный размер (см. фиг. 6), что позволяет произвести легкую сепарацию между диспергированным металлическим порошком и алмазным порошком.

Как видно из примера и снимков, представленных на фиг. 1-6, доля выхода мелкодисперсной фракции порошка при диспергировании существенно увеличилась, а также стало возможным диспергирование немагнитопроводящих и пластичных полидисперсных металлических порошков, склонных к сегрегации.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 79.
20.08.2014
№216.012.ec07

Способ изготовления чувствительного элемента датчика концентрации кислорода или водорода

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано в датчиках для измерения содержания кислорода или водорода в энергетических установках. Способ изготовления чувствительного элемента (ЧЭ) датчика кислорода или водорода включает изготовление пробки из твердого электролита и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526231
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.ec68

Ампульное устройство для реакторных исследований

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к ампульным облучательным устройствам для реакторных исследований свойств тепловыделяющих элементов (твэлов). Устройство содержит оболочку с герметизирующими торцевыми крышками, внутри которой расположена, по крайней мере, одна капсула...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526328
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.08.2014
№216.012.ee6d

Имитатор тепловыделяющего элемента ядерного реактора

Изобретение относится к области теплофизических исследований и может быть использовано при изучении поведения тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) ядерных реакторов экспериментальным моделированием тепловых и гидродинамических процессов при различных режимах работы реактора, в том числе аварийных....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526856
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.10.2014
№216.013.02ad

Способ снаряжения сердечников твэлов стержневыми топливными элементами

Изобретение относится к изготовлению тепловыделяющих элементов ядерного реактора. Предложен способ снаряжения сердечников твэлов стержневыми топливными элементами, при котором из партии топливных элементов со средней длиной L случайным образом набирают столбы с количеством элементов n. Если...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532083
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.11.2014
№216.013.0722

Устройство для осаждения покрытий в псевдоожиженном слое

Изобретение относится к области получения пироуглеродных и карбидных покрытий в псевдоожиженном слое (ПС) частиц полифракционного состава, изменяющегося в процессе осаждения покрытий, и может быть использовано в атомной и электронной технике. Устройство для осаждения покрытий в ПС содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533227
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07d1

Способ пассивации стальной поверхности

Изобретение относится к области поверхностной обработки материалов и может быть использовано для повышения коррозионной стойкости сталей в окислительных (кислород, воздух, водяной пар) средах. Способ включает нанесение на поверхность защитной пленки при повышенной температуре, при этом перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533402
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.0ab0

Способ выращивания профилированных кристаллов тугоплавких соединений

Изобретение относится к области выращивания из расплава профилированных кристаллов тугоплавких соединений методом Степанова, например лейкосапфира, рубина, алюмоиттриевого граната, которые могут быть использованы в приборостроении, машиностроении, термометрии, химической промышленности. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534144
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.1319

Способ извлечения урана из фосфорнокислых растворов

Изобретение относится к области гидрометаллургии, в частности к способу извлечения урана из отработанных фосфорнокислых растворов. Способ заключается в том, что в исходный раствор предварительно вводят окислитель, который выбирают из ряда: KMnO, KCrO, HNO, HO, KClO. Затем проводят осаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536312
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.01.2015
№216.013.1ee7

Способ получения тепловыделяющего элемента высокотемпературного ядерного реактора

Изобретение относится к технологии изготовления тепловыделяющих элементов для высокотемпературных ядерных реакторов. Способ включает изготовление матрицы на основе пластин(2) из углеродных материалов, в которых выполнены посадочные места с заложенными в них микротвэлами (1) с защитными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539352
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.02.2015
№216.013.2a93

Способ определения погрешности внутриреакторных измерений температуры и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к атомной энергетике, а именно - к внутриреакторному контролю параметров ВВЭР, и может быть использовано при измерениях температуры теплоносителя в реакторах. Способ определения погрешности внутриреакторных измерений температуры заключается в нагреве чувствительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542356
Дата охранного документа: 20.02.2015
Показаны записи 21-30 из 66.
20.08.2014
№216.012.ec07

Способ изготовления чувствительного элемента датчика концентрации кислорода или водорода

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано в датчиках для измерения содержания кислорода или водорода в энергетических установках. Способ изготовления чувствительного элемента (ЧЭ) датчика кислорода или водорода включает изготовление пробки из твердого электролита и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526231
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.ec68

Ампульное устройство для реакторных исследований

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к ампульным облучательным устройствам для реакторных исследований свойств тепловыделяющих элементов (твэлов). Устройство содержит оболочку с герметизирующими торцевыми крышками, внутри которой расположена, по крайней мере, одна капсула...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526328
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.08.2014
№216.012.ee6d

Имитатор тепловыделяющего элемента ядерного реактора

Изобретение относится к области теплофизических исследований и может быть использовано при изучении поведения тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) ядерных реакторов экспериментальным моделированием тепловых и гидродинамических процессов при различных режимах работы реактора, в том числе аварийных....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526856
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.10.2014
№216.013.02ad

Способ снаряжения сердечников твэлов стержневыми топливными элементами

Изобретение относится к изготовлению тепловыделяющих элементов ядерного реактора. Предложен способ снаряжения сердечников твэлов стержневыми топливными элементами, при котором из партии топливных элементов со средней длиной L случайным образом набирают столбы с количеством элементов n. Если...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532083
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.11.2014
№216.013.0722

Устройство для осаждения покрытий в псевдоожиженном слое

Изобретение относится к области получения пироуглеродных и карбидных покрытий в псевдоожиженном слое (ПС) частиц полифракционного состава, изменяющегося в процессе осаждения покрытий, и может быть использовано в атомной и электронной технике. Устройство для осаждения покрытий в ПС содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533227
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07d1

Способ пассивации стальной поверхности

Изобретение относится к области поверхностной обработки материалов и может быть использовано для повышения коррозионной стойкости сталей в окислительных (кислород, воздух, водяной пар) средах. Способ включает нанесение на поверхность защитной пленки при повышенной температуре, при этом перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533402
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.0ab0

Способ выращивания профилированных кристаллов тугоплавких соединений

Изобретение относится к области выращивания из расплава профилированных кристаллов тугоплавких соединений методом Степанова, например лейкосапфира, рубина, алюмоиттриевого граната, которые могут быть использованы в приборостроении, машиностроении, термометрии, химической промышленности. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534144
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.1319

Способ извлечения урана из фосфорнокислых растворов

Изобретение относится к области гидрометаллургии, в частности к способу извлечения урана из отработанных фосфорнокислых растворов. Способ заключается в том, что в исходный раствор предварительно вводят окислитель, который выбирают из ряда: KMnO, KCrO, HNO, HO, KClO. Затем проводят осаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536312
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.01.2015
№216.013.1ee7

Способ получения тепловыделяющего элемента высокотемпературного ядерного реактора

Изобретение относится к технологии изготовления тепловыделяющих элементов для высокотемпературных ядерных реакторов. Способ включает изготовление матрицы на основе пластин(2) из углеродных материалов, в которых выполнены посадочные места с заложенными в них микротвэлами (1) с защитными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539352
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.02.2015
№216.013.2a93

Способ определения погрешности внутриреакторных измерений температуры и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к атомной энергетике, а именно - к внутриреакторному контролю параметров ВВЭР, и может быть использовано при измерениях температуры теплоносителя в реакторах. Способ определения погрешности внутриреакторных измерений температуры заключается в нагреве чувствительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542356
Дата охранного документа: 20.02.2015
+ добавить свой РИД