×
20.01.2018
218.016.11b7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛМАЗНОЙ ПЛЁНКИ НА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИЗДЕЛИЯХ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии неорганических веществ и материалов, а именно к способу получения алмазной пленки на твердосплавных изделиях из карбида вольфрама с содержанием в качестве связующего 6% кобальта. Осуществляют подготовку поверхности упомянутого твердого сплава и газофазное химическое осаждение углерода. Подготовку поверхности упомянутого твердого сплава проводят шлифованием с помощью алмазной пасты с последующей промывкой в ацетоне с использованием ультразвука и удаления кобальтовой связки в поверхностном слое упомянутого твердого сплава путем последовательной обработки в концентрированной HSO, смеси HO:HSO в соотношении 1:3 и HO в течение 10, 40, 20 минут соответственно. Затем проводят ультразвуковую обработку в наноалмазной суспензии, состоящей из нанопорошка оксидной керамики ZrO-YO-CeO и наноалмазного порошка и изопропилового спирта. Затем осуществляют газофазное химическое осаждение углерода при мощности СВЧ излучения 700 Вт, давлении в камере 25 Торр, составе газовой смеси 99:1 (H:СН), расходе газа 150 см/мин и температуре образца 720°С с получением сплошной алмазной пленки на упомянутых изделиях из твердого сплава. В частных случаях осуществления изобретения ультразвуковую обработку проводят в наноалмазной суспензии, содержащей нанопорошок оксидной керамики ZrO-YO-CeO с размером частиц 18-21 нм и наноалмазный порошок, синтезированный CVD методом, с размером 90-120 нм. Обеспечиваются повышение зародышеобразования алмазной фазы и получение пленки на твердом сплаве из карбида вольфрама, не содержащей дополнительных примесей. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 пр.

Изобретение относится к технологии неорганических веществ и материалов.

Необходимыми условиями для получения сплошных алмазных пленок на твердосплавных материалах являются правильная подготовка поверхности, а также оптимизация параметров синтеза пленки. Так, для повышения плотности зародышеобразования известны несколько вариантов обработки поверхности твердого сплава карбида вольфрама. Прежде всего это химическое воздействие на сам сплав и его поверхностную связку в виде кобальта. Классическим вариантом обработки является поочередная обработка в смеси Мураками и кислоте Каро. А для повышения плотности зародышеобразования, а также равномерного роста алмазной пленки на твердом сплаве производят обработку в алмазных суспензиях, приготовленных из детонационных алмазов в среде ацетона, изопропилового спирта, воды. Однако данные методы не позволяют на сегодняшний день получить высокую степень зарождения алмазной фазы и добиться ее равномерного роста.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по совокупности признаков является способ получения алмазной пленки на твердосплавных изделиях из карбида вольфрама с содержанием в качестве связующего 6% кобальта, включающий подготовку поверхности упомянутого твердого сплава и газофазное химическое осаждение углерода (см. US 5855974 А1, 05.01.1999). Данный способ принят в качестве прототипа.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения - подготовка поверхности упомянутого твердого сплава, газофазное химическое осаждение углерода.

Недостатками способа, принятого за прототип, является наличие частичек металлов на поверхности твердого сплава после процесса ультразвуковой обработки, и при дальнейшем синтезе алмазной пленки происходит ухудшение ее свойств.

Задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, - повышение зародышеобразования алмазной фазы и получение пленки на твердом сплаве из карбида вольфрама, не содержащей дополнительных примесей.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе получения алмазной пленки на твердосплавных изделиях из карбида вольфрама с содержанием в качестве связующего 6% кобальта, включающем подготовку поверхности упомянутого твердого сплава и газофазное химическое осаждение углерода, согласно изобретению подготовку поверхности упомянутого твердого сплава проводят шлифованием с помощью алмазной пасты с последующей промывкой в ацетоне с использованием ультразвука и удаления кобальтовой связки в поверхностном слое упомянутого твердого сплава путем последовательной обработки в концентрированной H2SO4, смеси H2O2:H2SO4 в соотношении 1:3 и Н2О2 в течение 10, 40, 20 минут соответственно, затем проводят ультразвуковую обработку в наноалмазной суспензии, состоящей из нанопорошка оксидной керамики ZrO2-Y2O3-CeO2 и наноалмазного порошка и изопропилового спирта, затем осуществляют газофазное химическое осаждение углерода при мощности СВЧ-излучения 700 Вт, давлении в камере 25 Торр, составе газовой смеси 99:1 (Н2:СН4), расходе газа 150 см3/мин и температуре образца 720°С с получением сплошной алмазной пленки на упомянутых изделиях из твердого сплава.

Предпочтительнее, при осуществлении ультразвуковой обработки в наноалмазной суспензии использование нанопорошка оксидной керамики ZrO2-Y2O3-CeO2 с размером частиц 18-21 нм и наноалмазного порошка, синтезированного CVD методом, с размером 90-120 нм.

Признаки заявляемого технического решения, отличительные от решения по прототипу: подготовку поверхности упомянутого твердого сплава проводят шлифованием с помощью алмазной пасты с последующей промывкой в ацетоне с использованием ультразвука и удаления кобальтовой связки в поверхностном слое упомянутого твердого сплава путем последовательной обработки в концентрированной H2SO4, смеси H2O2:H2SO4 в соотношении 1:3 и H2O2 в течение 10, 40, 20 минут соответственно, затем проводят ультразвуковую обработку в наноалмазной суспензии, состоящей из нанопорошка оксидной керамики ZrO2-Y2O3-CeO2 и наноалмазного порошка и изопропилового спирта, затем осуществляют газофазное химическое осаждение углерода при мощности СВЧ-излучения 700 Вт, давлении в камере 25 Торр, составе газовой смеси 99:1 (Н2:СН4), расходе газа 150 см3/мин и температуре образца 720°С с получением сплошной алмазной пленки на упомянутых изделиях из твердого сплава, ультразвуковую обработку в наноалмазной суспензии проводят с использованием нанопорошка оксидной керамики ZrO2-Y2O3-CeO2 с размером частиц 18-21 нм и наноалмазного порошка, синтезированного CVD методом, с размером 90-120 нм.

Последовательная обработка поверхности твердого сплава в концентрированной H2SO4, смеси H2O2:H2SO4 в соотношении 1:3 и H2O2 в течение 10, 40, 20 минут соответственно позволяет полностью убрать кобальтовую связку с подготавливаемой поверхности.

Проведение ультразвуковой обработки в суспензиях с добавлением не металлических порошков, а нанометрового порошка оксидной керамики состава ZrO2-Y2O3-CeO2, который в процессе синтеза пленки вступает в химическую реакцию с газовой средой, становясь катализатором роста алмазной пленки и с увеличением времени синтеза разлагается и улетучивается с поверхности, позволяет повысить степень зародышеобразования алмазной фазы на твердом сплаве.

Отличительные признаки в совокупности с известными позволяют повысить зародышеобразование алмазной фазы и получить пленку на твердом сплаве из карбида вольфрама, не содержащую дополнительных примесей.

Предлагаемый способ иллюстрируется чертежами, представленными на фиг. 1-4.

На фиг. 1 показан этап зарождения пленки.

На фиг. 2 показана структура пленки на изломе.

На фиг. 3 показана структура пленки.

На фиг. 4 показана раман-спектроскопия полученной пленки.

Способ включает в себя получение сплошной алмазной пленки на твердосплавных изделиях из карбида вольфрама с содержанием в качестве связующего 6% Со путем газофазного химического осаждения углерода в микроволновом реакторе (MW CVD), с предварительной обработкой изделий в алмазно-керамической суспензии. В качестве подложек был выбран промышленный сплав ВК-6, который находит широкое распространение в обработке металлов и композитов. А содержание кобальта в твердом сплаве является оптимальным для создания необходимого пленки, без потери функциональных свойств материала подложки. Предложен новый вариант обработки поверхности твердого сплава, включающий последовательную обработку в концентрированной H2SO4 смеси H2O2:H2SO4 (1:3) и H2O2 с выдержкой на каждом этапе. Он позволяет равномерно удалить кобальт из поверхностного слоя твердого сплава без охрупчивания самого материала.

Для повышения плотности зародышеобразования предлагается использовать вместо классической суспензии из детонационных алмазов суспензию с добавлением оксидной керамики состава ZrO2 - 2.2 мол %, Y2O3 - 3 мол. %, CeO2 и алмазов, полученных MW CVD методом. Выбор керамики такого состава обусловлен высокой твердостью, которая в процессе обработки в ультразвукой среде производит физико-химическую модификацию поверхности, а также входящим в состав оксидом церия, который является катализатором углеродных реакций и в процессе осаждения пленки ускоряет ее рост (фиг. 1). Оптимальная концентрация керамического порошка в суспензии 0,2 мас. % на мл. Выбранные параметры синтеза пленки: мощность СВЧ-излучения 700 Вт, давление в камере 25 Торр, состав газовой смеси 99:1 (Н2:СН4), расход газа 150 см3/мин, температура образца 720°С, выбраны на основании многократных экспериментов и позволяют получать пленку с минимальными дефектами в структуре. Таким образом, предложенный способ позволяет повысить степень зародышеобразования алмазной фазы на твердом сплаве.

Пример осуществления изобретения

Для проведения испытаний был взят твердый сплав состава WC-6% Co, нанопорошок оксидной керамики ZrO2-Y2O3-CeO2 (синтезированный в лабораторных условиях обратным осаждением аммиаком из водно-этанольных растворов соответствующих солей) с размером частиц 18-21 нм, и алмазный порошок, синтезированный CVD методом, с размером 90-120 нм.

Предварительно создали шлифованную поверхность твердого сплава на алмазных пастах, с последующей промывкой в ацетоне, в среде ультразвука в течение 10 минут. На следующем этапе удалили кобальтовую связку в поверхностном слое твердого сплава путем обработки в концентрированной H2SO4, смеси H2O2:H2SO4 (1:3) и H2O2, в течение 10, 40, 20 минут соответственно. После готовили суспензию, состоящую из ZrO2-Y2O3-CeO2 и алмазного порошка в среде изопропилового спирта. Обработку осуществляли в ультразвуке в течение 30 минут для равномерного распределения частиц на поверхности твердого сплава. После образец подвергли термической сушке на воздухе для удаления спирта с поверхности и поместили в камеру реактора. Синтез алмазной пленки осуществляли при следующих параметрах: мощность СВЧ-излучения 700 Вт, давление в камере 25 Торр, состав газовой смеси 99:1 (Н2:CH4), расход газа 150 см3/мин, температура образца 720°С, длительность синтеза 4 часа.

Определение фазового состава полученной пленки осуществляли на КР-спектрометре Bruker при длине волны 532 нм и мощности лазерного излучения 10 мВт с обработкой полученных данных в программе Opus 6.5. Микроструктурный анализ пленки исследовали на растровом электронном микроскопе Carl Zeiss Ultra 55 (фиг. 2 и 3).

Средняя толщина пленки, рассчитанная при статистической обработке серии изображений 4.1±0.2 мкм. Средний размер алмазного зерна в пленке составляет 95±5 нм. В фазовом анализе полученной пленки присутствует узкий пик в районе 1334 см-1, с полушириной не более 12 см-1, что идентифицирует алмазную составляющую, линий, подтверждающих наличие оксидной керамики в составе, не выявлено (фиг. 4).

Способ позволяет получить сплошную алмазную пленку на твердом сплаве, без включения в ее состав частичек порошка, применяемых для повышения плотности зародышеобразования. Способ легко осуществить на стандартном оборудовании.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛМАЗНОЙ ПЛЁНКИ НА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИЗДЕЛИЯХ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 130.
18.05.2018
№218.016.51a0

Программируемое логическое устройство

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для вычисления систем логических функций в самосинхронных схемах. Технический результат изобретения заключается в обеспечении возможности использования устройства в самосинхронных схемах, в которых необходима реализация...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653304
Дата охранного документа: 07.05.2018
18.05.2018
№218.016.523a

Измельчитель полимерных материалов

Изобретение относится к области переработки полимерных материалов методом объемно деформационного разрушения и может быть использовано при получении дисперсного порошка из крупных гранул термопластичного полимера в виде хлопьев или пористых рыхлых червеобразной формы элементов. Измельчитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653132
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.57c7

Система очистки сточных вод

Изобретение относится к системе очистки сточных вод, содержащих органические, преимущественно белковые, загрязнения, и может быть использовано для очистки промышленных сточных вод молочных производств. Система очистки сточных вод включает блок механической очистки, блок биологической очистки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654757
Дата охранного документа: 22.05.2018
29.05.2018
№218.016.599c

Блок отклонения системы управления буровым устройством

Изобретение относится к буровой технике и может быть использовано при бурении скважин, а именно наклонно-направленных скважин с протяженным горизонтальным участком. Блок отклонения системы управления буровым устройством включает корпус, имеющий ось, размещенный в корпусе с возможностью вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655325
Дата охранного документа: 25.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b9b

Ингибитор коррозии чугуна в средах, содержащих серную кислоту и хлор

Изобретение относится к защите металлов от коррозии с помощью химических реагентов-ингибиторов и может быть использовано для предотвращения коррозии чугуна в средах, содержащих серную кислоту и хлор, например, в хлорных компрессорах. Ингибитор включает дифениламин, сульфат железа и сульфонол...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655940
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5d93

Статор двухфазного асинхронного электрического двигателя

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - компенсация намагничивающих токов. Статор двухфазного асинхронного двигателя содержит две размещенные в пазах и равные по числу группы секций изолированного провода. Секции одной группы отличаются от секций другой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656353
Дата охранного документа: 05.06.2018
09.06.2018
№218.016.5ec7

Оправка для изготовления сетчатых изделий из композиционных материалов

Изобретение относится к технологической оснастке, используемой при переработке композиционных материалов методом намотки, и может быть применено для изготовления сетчатых изделий, например, в виде пластины с большим количеством малоразмерных ячеек, для звукопоглощающей многослойной панели....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656499
Дата охранного документа: 05.06.2018
25.06.2018
№218.016.6597

Устройство для измерения освещенности улично-дорожной сети

Изобретение относится к области световых измерений и может быть использовано для измерения освещенности улично-дорожной сети в темное время суток. Устройство для измерения освещенности улично-дорожной сети включает датчик освещенности, запоминающее устройство и приемник сигналов системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658587
Дата охранного документа: 21.06.2018
03.07.2018
№218.016.6a18

Способ исследования нефтедобывающей скважины

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам расчета забойного давления по промысловым измерениям в остановленных нефтедобывающих скважинах. Технический результат заключается в повышении достоверности способа путем расчета объемного соотношения газовой и нефтяной фаз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659445
Дата охранного документа: 02.07.2018
04.07.2018
№218.016.6a77

Способ обработки резанием осесимметричных деталей

Способ включает воздействие под усилием режущего инструмента на вращающуюся деталь. Предельную подачу на оборот определяют по приведенной математической формуле в зависимости от критического значения разности температур поверхностного и центрального слоев обрабатываемой детали, приводящей к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659555
Дата охранного документа: 02.07.2018
Показаны записи 91-98 из 98.
04.04.2018
№218.016.339d

Устройство обеспечения геостационарности навигационного оборудования телеметрической системы мониторинга траектории ствола скважины

Изобретение относится к области роторного бурения скважин и может быть использовано при бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин. Устройство обеспечения геостационарности навигационного оборудования телеметрической системы мониторинга траектории ствола скважины включает пустотелый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645693
Дата охранного документа: 27.02.2018
04.04.2018
№218.016.33eb

Способ выявления витковых замыканий в обмотках трехфазных трансформаторов

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для выявления витковых замыканий в обмотках трехфазных трансформаторов. Способ основан на измерениях активной мощности и напряжений на холостом ходу. Измерения проводят при отсутствии соединений между обмотками трансформатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645811
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.350f

Устройство для определения остаточных напряжений

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения остаточных технологических напряжений в образцах, вырезанных из исследуемой детали. Устройство содержит основание со стойкой, травильную ванну, датчики деформации и толщины образца, соединенные с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645843
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.35c2

Телеметрическая система мониторинга ствола скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам для передачи информации между забоем и устьем, и может быть использовано для определения направления бурения скважин с горизонтальным участком, в том числе непосредственно в процессе бурения роторным способом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646287
Дата охранного документа: 02.03.2018
18.05.2019
№219.017.56b8

Способ получения пористо-волокнистого металлического материала

Изобретение относится к способам получения пористых материалов из металлических волокон, а именно к способам получения волокнистых металлических материалов с высокой пористостью (до 95%) из жаростойких сплавов для звукопоглощающих конструкций горячего тракта газотурбинного двигателя на рабочие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311262
Дата охранного документа: 27.11.2007
29.05.2019
№219.017.65ba

Способ получения огнеупорного керамического материала на основе циркона

Изобретение относится к способу получения огнеупорных и керамических изделий на основе циркона и может быть использовано в машиностроении, авиационной и электротехнической промышленности. Техническим результатом изобретения является повышение плотности изделий. Способ получения огнеупорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399600
Дата охранного документа: 20.09.2010
29.05.2019
№219.017.65be

Шихта на основе циркона для получения плотной огнеупорной керамики

Изобретение относится к области получения огнеупорных и керамических изделий на основе циркона и может быть использовано в машиностроении, авиационной и электротехнической промышленности. Состав шихты содержит, мас.%: цирконовый концентрат 84-86 фракции 1-2 мкм с оксидом алюминия в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394004
Дата охранного документа: 10.07.2010
29.05.2019
№219.017.68d0

Способ получения жаростойкого цирконсодержащего материала

Изобретение относится к способу получения огнеупорных и керамических изделий на основе циркона и может быть использовано в металлургии, стекольной промышленности. Способ получения жаростойкого цирконсодержащего материала включает смешивание порошков циркона и алюминия, в качестве которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400451
Дата охранного документа: 27.09.2010
+ добавить свой РИД