×
26.08.2017
217.015.e673

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ КЕРАМИКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области получения высокопрочной керамики алюминат-литиевого класса на основе оксида циркония. может использоваться для изготовления лопаток газовых турбин и блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания и т.п. Способ получения высокопрочной керамики включает приготовление плазмохимического порошка из тетрагонального оксида циркония и оксида алюминия, смешивание его с органической связкой (пластификатором), формование, удаление связки в засыпке и обжиг. Формовочный шликер готовят из смеси плазмохимического ультрадисперсного порошка, содержащего 75-82 мас.% оксида циркония, 15-20 мас.% оксида алюминия, 3-5 мас.% оксида лития, включающей пластификатор в количестве 25-60% от массы смеси. Шликер формуют в пресс-форме, нагретой до 60-85°С, в заготовку под давлением 0,3-0,6 МПа, обжигают в засыпке для удаления пластификатора, далее формованную заготовку спекают при температуре 1690-1800°С. Керамические изделия с заявляемым составом и указанными параметрами спекания имеют предел прочности при изгибе не менее 1215 МПа. Кроме того, получаемые керамические образцы отличаются высокой ударопрочностью, жаростойкостью и жаропрочностью до 1500-1600°С. 1 табл.

Изобретение относится к области получения новых высокопрочных материалов, а именно к оксидной керамике алюминат-литиевого класса на основе оксида циркония, и может использоваться для изготовления лопаток газовых турбин и блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания.

Известен поликристаллический материал, способ и устройство для его получения, изделие из этого материала [RU 2199616, C30B 28/06, C30B 29/22, A61B 17/32, опуб. 27.02.2003], где материал состоит из кристаллов тетрагональной модификации диоксида циркония игольчатой или пластинчатой формы размерами не более 0,05 мм с соотношением длины и максимального поперечного сечения не менее 2:1, ориентированных параллельно своим длинным осям и образующих прямоугольную решетку. Материал получают методом плавления в холодном контейнере при горизонтальном перемещении его относительно индуктора.

Недостатком способа является сложность получения исходного материала методом плавления в холодном контейнере и недостаточная прочность керамического материала.

Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является изобретение «Шихта для изготовления керамики» [RU 2164503, C04B 35/488, C04B 35/119, опуб. 27.03.2001, бюл. №7]. Шихта содержит плазмохимическую смесь оксида алюминия, диоксида циркония, стабилизирующей его добавки и оксида алюминия при следующем соотношении компонентов, мас. %: оксид лития 0,15-0,35; оксид алюминия 1,9-76,0; диоксид циркония стабилизированный - остальное. Предел прочности при изгибе образцов керамики, полученных из шихты, составлял до 1180 МПа.

Предлагаемый состав шихты не обеспечивает получения керамического материала с более высокими прочностными характеристиками.

Задачей изобретения является получение керамических изделий с более высокими прочностными характеристиками.

Поставленная задача решается тем, что способ получения высокопрочной керамики включает приготовление плазмохимического порошка из тетрагонального оксида циркония и оксида алюминия, смешивание его с органической связкой (пластификатором), формование, удаление связки в засыпке и обжиг, при этом готовят шликер из смеси плазмохимического ультрадисперсного порошка, содержащего 75-82 мас.% оксида циркония, 15-20 мас.% оксида алюминия, 3-5 мас.% оксида лития и пластификатора 25-60% от массы смеси, шликер формуют в пресс-форме, нагретой до 60-85°С, при давлении 0,3-0,6 МПа, выдержкой 3-5 минут и обжигают при температуре 90-120°С в течение 10-15 часов в засыпке (сорбирующем веществе), после чего шликер спекают при температуре 1690-1800°С в течение 2-5 часов.

Технология шликерного литья включает: приготовление плазмохимического порошка, введение пластификатора, формирование изделия, закрепление формы, спекание и финишную механическую обработку.

Исходный ультрадисперсный (нано-)порошок (УДП) оксида циркония, оксида алюминия и оксида лития получают путем денитрации водных растворов солей циркония, алюминия и лития в плазмохимическом реакторе. УДП состоит из частиц тетрагонального и моноклинного оксида циркония с границей из аморфного алюмината лития, структура порошка тонкозернистая со средним размером частиц 30-40 нм. В порошок вводят заданное количество пластификатора, например, в виде пчелиного воска или парафина. Увеличение доли пластификатора более 60% приводит к высокой (20-30%) пористости изделия при последующих термических операциях.

Формование изделия производят в подогретой до 80°С металлической пресс-форме давлением до 0,5 МПа и выдержкой до 10 минут.

С целью извлечения пластификатора производится обжиг изделия в сорбирующем веществе (например, порошок отожженного глинозема) при температуре 90-120°С в течение 10-15 часов, потеря массы составляет 20-30%. Процесс окончательного удаления пластификатора происходит при 1000-1100°С за 2-3 суток. Усадка изделия составляет при этом 10-15%. Спекание изделия производят при температуре 1690-1800°С в течение 2-5 часов. В результате получили изделие с зернистой поверхностью, размеры изделия подлежат доводке абразивами и алмазным инструментом. Усадка изделия при спекании составляет 3-4%.

Керамическое изделие получается в виде бруска, состоящего из тетрагонально-моноклинной окиси циркония с соотношением до 10:1, другие фазы не выявляются, плотность керамики 5600-5700 кг/м, пористость 6-8%. Определяли предел прочности при изгибе. Результаты опытов представлены в таблице.

Как видно из таблицы, изготовление шликера с заявляемым составом и указанными параметрами спекания позволяет получать керамические изделия с более высокими (не менее 1215 МПа) прочностными характеристиками, чем у аналога. Кроме того, дополнительные испытания показали, что получаемые керамические образцы отличаются очень высокой ударопрочностью, жаростойкостью и жаропрочностью до 1500-1600°С.

Получаемый керамический материал может использоваться для изготовления лопаток газовых турбин и блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания.

Способ получения высокопрочной керамики, включающий приготовление плазмохимического порошка из тетрагонального оксида циркония и оксида алюминия, смешивание его с органической связкой (пластификатором), формование, удаление связки в засыпке и обжиг, отличающийся тем, что готовят шликер из смеси плазмохимического ультрадисперсного порошка, содержащего 75-82 мас.% оксида циркония, 15-20 мас.% оксида алюминия, 3-5 мас.% оксида лития и пластификатора 25-60% от массы смеси, шликер формуют в пресс-форме, нагретой до 60-85°С, при давлении 0,3-0,6 МПа, выдержкой 3-5 минут и обжигают при температуре 90-120°С в течение 10-15 часов в засыпке, после чего спекают при температуре 1690-1800°С в течение 2-5 часов.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-36 из 36.
20.01.2018
№218.016.19e5

Высокопрочная керамика

Изобретение относится к области изготовления высокопрочных материалов, а именно керамики на основе оксида циркония, частично стабилизированной оксидом иттрия, и может быть использовано для производства размольных шаров, футеровочных пластин, подложек для спекания радиотехнического назначения, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636336
Дата охранного документа: 22.11.2017
13.02.2018
№218.016.202c

Устройство для аварийного выхода из вагона метро

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к устройствам для эвакуации пассажиров из кабины машиниста вагона метро в случае аварийной ситуации в тоннеле и на наземных участках метрополитена. Устройство для аварийного выхода из вагона метро содержит дверцу, установленную на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641407
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.24b4

Способ получения высококоэрцитивных магнитов из сплавов на основе nd-fe-b

Изобретение относится к области получения постоянных магнитов и может быть использовано при производстве высокоэнергетических постоянных магнитов на основе редкоземельных (РЗМ) сплавов и, в частности, на основе неодима, железа и бора (сплав Nd-Fe-B). Способ получения высококоэрцитивных магнитов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642508
Дата охранного документа: 25.01.2018
26.09.2018
№218.016.8b9d

Способ переработки монацитового сырья

Изобретение относится к технологии редких и радиоактивных элементов и может быть использовано для получения концентратов редких и редкоземельных элементов из монацита. Способ переработки монацитового сырья включает вскрытие концентрата расплавленным бифторидом аммония при температуре 195-230°С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667932
Дата охранного документа: 25.09.2018
10.08.2019
№219.017.bd6e

Ротор электрической машины

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в электрических машинах с постоянными магнитами. Технический результат - увеличение магнитного потока и улучшение рабочих характеристик электрической машины. Ротор электрической машины содержит вал из магнитомягкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696852
Дата охранного документа: 07.08.2019
01.11.2019
№219.017.dc6f

Способ переработки монацита

Изобретение относится к технологии редких и радиоактивных элементов и может быть использовано для получения концентратов редких и редкоземельных элементов из монацита, в том числе монацитового концентрата, хранящегося в Красноуфимске. Переработка монацита включает гидрофторирование бифторидом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704677
Дата охранного документа: 30.10.2019
Показаны записи 31-39 из 39.
20.01.2018
№218.016.19e5

Высокопрочная керамика

Изобретение относится к области изготовления высокопрочных материалов, а именно керамики на основе оксида циркония, частично стабилизированной оксидом иттрия, и может быть использовано для производства размольных шаров, футеровочных пластин, подложек для спекания радиотехнического назначения, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636336
Дата охранного документа: 22.11.2017
13.02.2018
№218.016.202c

Устройство для аварийного выхода из вагона метро

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, а именно к устройствам для эвакуации пассажиров из кабины машиниста вагона метро в случае аварийной ситуации в тоннеле и на наземных участках метрополитена. Устройство для аварийного выхода из вагона метро содержит дверцу, установленную на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641407
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.24b4

Способ получения высококоэрцитивных магнитов из сплавов на основе nd-fe-b

Изобретение относится к области получения постоянных магнитов и может быть использовано при производстве высокоэнергетических постоянных магнитов на основе редкоземельных (РЗМ) сплавов и, в частности, на основе неодима, железа и бора (сплав Nd-Fe-B). Способ получения высококоэрцитивных магнитов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642508
Дата охранного документа: 25.01.2018
25.08.2018
№218.016.7f27

Способ изготовления таблетированного ядерного топлива

Изобретение относится к способу изготовления таблетированного ядерного топлива из диоксида урана для тепловыделяющих элементов легководных энергетических ядерных реакторов, а также энергетических реакторов с газовым охлаждением. Способ изготовления таблетированного ядерного топлива, включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664738
Дата охранного документа: 22.08.2018
26.09.2018
№218.016.8b9d

Способ переработки монацитового сырья

Изобретение относится к технологии редких и радиоактивных элементов и может быть использовано для получения концентратов редких и редкоземельных элементов из монацита. Способ переработки монацитового сырья включает вскрытие концентрата расплавленным бифторидом аммония при температуре 195-230°С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667932
Дата охранного документа: 25.09.2018
19.04.2019
№219.017.2e90

Установка для получения муллита

Изобретение относится к установкам высокотемпературной обработки топазового концентрата для получения муллита и может быть использовано в промышленности при производстве керамических, огнеупорных и строительных материалов, а также в химической промышленности. Установка для получения муллита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311393
Дата охранного документа: 27.11.2007
01.05.2019
№219.017.47f6

Плазмохимический способ получения порошка титаната и/или гафната диспрозия

Изобретение относится к плазмохимическому способу получения высокодисперсных порошков титаната и/или гафната диспрозия. Плазмохимический способ получения порошка титаната и/или гафната диспрозия заключается в том, что его получают путем подачи в прямоточный плазмохимический реактор смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686479
Дата охранного документа: 29.04.2019
10.08.2019
№219.017.bd6e

Ротор электрической машины

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в электрических машинах с постоянными магнитами. Технический результат - увеличение магнитного потока и улучшение рабочих характеристик электрической машины. Ротор электрической машины содержит вал из магнитомягкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696852
Дата охранного документа: 07.08.2019
01.11.2019
№219.017.dc6f

Способ переработки монацита

Изобретение относится к технологии редких и радиоактивных элементов и может быть использовано для получения концентратов редких и редкоземельных элементов из монацита, в том числе монацитового концентрата, хранящегося в Красноуфимске. Переработка монацита включает гидрофторирование бифторидом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704677
Дата охранного документа: 30.10.2019
+ добавить свой РИД