×
15.03.2019
219.016.e0be

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТОГО ДИСИЛИЦИДА МОЛИБДЕНА В РЕЖИМЕ ГОРЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002367702
Дата охранного документа
20.09.2009
Аннотация: Изобретение относится к получению тугоплавких керамических материалов в режиме горения, в частности к способу получения литого дисилицида молибдена. Может использоваться для изготовления нагревательных элементов, конструкционной керамики, защитных покрытий. Готовят реакционную смесь порошков исходных компонентов, содержащую, мас.%: оксид молибдена VI 37,0-58,0, алюминий 8,0-32,0, кремний 22,0-34,0, оксид кремния до 100,0. Смесь помещают в реактор СВС в форме из кварца, графита или нержавеющей стали и воспламеняют, обеспечивая реагирование ее компонентов в режиме горения под давлением 0,1-10 МПа газа, выбранного из ряда, включающего аргон, азот, воздух или их смеси. Способ позволяет повысить содержание основного компонента в целевом продукте и увеличить выход годного при сохранении высоких эксплуатационных характеристик. 1 з.п. ф-лы. 1 табл.

Изобретение относится к области получения тугоплавких керамических материалов, в частности к способам получения литого дисилицида молибдена в режиме горения, который может использоваться для изготовления нагревательных элементов, конструкционной керамики и для нанесения защитных покрытий.

Известна шихта для получения материала для высокотемпературных нагревательных элементов методом экструзии в режиме горения, содержащая порошки трехокиси молибдена (оксид молибдена VI-MoO3), алюминия, кремния и молибдена, при следующем соотношении компонентов, мас.%: MoO3 7,0-42,4, алюминий 2,7-15,9, кремний 29,0-38,2, молибден 12,7-52,1 (RU 2012550 C1, C04B 35/58, 1994.05.15). Недостатком данного изобретения является низкое (80%) содержание MoSi2 в конечном продукте, высокое содержание (20%) низкотемпературной оксидной фазы и достаточно низкий выход годного материала.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является способ изготовления высокотемпературных нагревателей на основе дисилицида молибдена, включающий приготовление реакционной смеси исходных компонентов (шихты) и синтез в режиме горения, при этом для приготовления шихты используют стехиометрическую смесь порошков MoO3 и Si с добавлением стехиометрической смеси порошков Mo и Si, a после синтеза жидкий дисилицид молибдена заливают в форму и охлаждают (RU 2184169 С2, С22С 29/18, B22D 15/00, Н05В 3/14, 2002.06.27). Синтез дисилицида молибдена проводят на воздухе. Недостатком данного способа является то, что температура реакции смеси MoO3 и Si близка к температуре плавления MoSi2, а температура реакции смеси Mo и Si ниже температуры плавления MoSi2, в результате чего с учетом теплопотерь в окружающую среду и в материал реакционной формы, а также за счет дефектов литья, брызг и всплесков расплавленной шихты на воздухе получить качественный плавленый целевой продукт невозможно. Поэтому известный способ имеет низкий выход целевого материала и недостаточно высокое содержание MoSi2, которое не превышает 70%.

Техническим результатом заявляемого способа получения литого дисилицида молибдена является повышение содержания основного компонента в целевом продукте, выход годного материала при сохранении его высоких эксплуатационных характеристик.

Технический результат достигается тем, что способ получения литого дисилицида молибдена в режиме горения включает приготовление реакционной смеси порошков исходных компонентов, содержащей оксид молибдена VI, алюминий, кремний и оксид кремния, помещение реакционной смеси в реактор СВС в форме из тугоплавкого материала, выполненной из кварца, графита или нержавеющей стали, воспламенение смеси с последующим реагированием ее компонентов в режиме горения под давлением 0,1-10 МПа газа, выбранного из ряда, включающего аргон, азот, воздух или их смеси, при этом реакционную смесь готовят при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Оксид молибдена VI 37,0-58,0
Алюминий 8,0-32,0
Кремний 22,0-34,0
Оксид кремния до 100,0

Между реакционной смесью компонентов и стенкой формы может быть размещен функциональный слой из смеси порошков оксидов алюминия и кремния (для уменьшения теплоотвода и предотвращения контакта целевого продукта со стенками реакционной формы).

В экспериментах использовали смеси порошков оксида молибдена (VI) марки «ч», алюминия марки АСД-1, кремний марки КР-0 и оксид кремния марки «ч». Состав конечного продукта регулировали варьированием соотношения между исходными реагентами.

Синтез осуществляют в реакторе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) объемом 3,3 л при начальном давлении газовой среды от 0,1 до 10 МПа по следующей схеме химического превращения:

MoO3+Al+Si+SiO2→Al2O3×SiO2/MoSi2

Al2O3×SiO2 - верхний слиток, MoSi2 - нижний слиток (целевой продукт).

Температура горения реакционной смеси составляет 2500-3500°С и превышает температуры плавления конечных продуктов, получаемых в процессе синтеза в жидкофазном (литом) виде, что обеспечивает высокую полноту выхода (более 99,5%) и однородность химического состава по всему объему целевого продукта. Кроме того, проведение синтеза в реакторе (замкнутом объеме) исключает разбрызгивание и выброс газообразных продуктов горения в атмосферу, т.е. повышается экологическая чистота по сравнению с аналогом, при этом целевой материал не имеет дефектов и получается в литом виде.

Сущность способа подтверждается примерами.

Пример 1.

Готовят реакционную смесь (шихту) из порошков исходных компонентов при следующем соотношении, мас.%: оксид молибдена (MoO3) 47,0; оксид кремния (SiO2) 5,0; алюминий (Al) 20,0; кремний (Si) 28,0. Общая масса шихты 1 кг.

Засыпают ее в реакционную форму из тугоплавкого материала, выполненного из графита. Снаряженную форму помещают в реактор СВС. В реакторе создают избыточное давление азота 0,1 МПа, воспламеняют смесь электрической спиралью для инициирования процесса горения. После завершения синтеза и остывания реакционной формы продукт синтеза извлекают из реактора, отделяют и анализируют аналитическими методами химического анализ, рентгенофазового и локального рентгеноспектрального анализов. Общее время синтеза до извлечения продукта, включая охлаждение, не превышает 1 часа.

Продукт синтеза состоит из двух слитков: внизу целевой продукт - дисилицид молибдена, вверху - твердый раствор оксида кремния в оксиде алюминия. По данным рентгенофазового анализа, целевой продукт соответствует формуле MoSi2, причем содержание дисилицида молибдена составляет более 99,5%. Содержание примесей - оксидов алюминия, хрома и алюминия менее 0,5%. По данным химического и локального рентгено-спектрального анализов литой дисилицид молибдена имеет высокую однородность по фазовому и химическому составу (Siсв. = 36,9-37,1; содержание MoSi2 - более 99,5%).

В примере 2 состав шихты размещен в форму из нержавеющей стали, а с целью исключения контакта целевого продукта с материалом формы между шихтой и стенкой формы помещают функциональный слой из смеси порошков оксидов алюминия и кремния, и в реакторе создают избыточное давление аргона 10 МПа. Далее, как в примере 1.

В примере 3 состав шихты размещен в форме из кварцевого стекла с целью исключения контакта целевого продукта с материалом формы между шихтой и стенкой формы помещают функциональный слой из дисилицида молибдена, полученного по примеру 1 или 2, а в реакторе создают избыточное давление смеси воздуха с азотом 5 МПа. Далее, как в примере 1.

Все примеры представлены в таблице с указанием состава шихты, параметров синтеза и состава литого дисилицида молибдена.

Выход целевого материала по отношению к оксиду молибдена VI (MoO3) составляет 90-95%.

Как видно из таблицы, заявленная совокупность признаков формулы позволяет получать высококачественный однофазный материал - дисилицид молибдена с содержанием MoSi2 99,6-99,9%. Содержание связанного кремния в целевом литом материале составляет 36,9-37,1%.

Полученный дисилицид молибдена может быть использован для изготовления высокотемпературных нагревателей, конструкционной керамики и для нанесения защитных покрытий.

Таблица
№ примера Состав шихты, мас.% Pгаза, МПа Содержание MoSi2 в продуктах горения, мас.%
MoO3 Al Si SiO2
1 47,0 20,0 28,0 5,0 0,1 99,6
2 37,0 8,0 34,0 35,0 10 99,9
3 58,0 32,0 22,0 0 5 99,7

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-6 из 6.
11.03.2019
№219.016.d86e

Способ износостойкой наплавки

Изобретение может быть использовано для износостойкой наплавки на изделия из титана и титановых сплавов. В защитной камере 1 возбуждают дугу между нерасходуемым вольфрамовым электродом 4 и покрываемой поверхностью изделия 3 и подают в зону дуги наплавочный электрод 6. В соответствии с первым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399466
Дата охранного документа: 20.09.2010
15.03.2019
№219.016.e0c2

Газовый состав для предотвращения воспламенения и взрыва метановоздушных смесей

Изобретение относится к противопожарным средствам. Газовый состав для предотвращения воспламенения и взрыва метановоздушных смесей, содержащий в качестве ингибитора горения октадекафтордекагидронафталин формулы CF, разбавленный диоксидом углерода, при следующем соотношении компонентов, об.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368410
Дата охранного документа: 27.09.2009
29.03.2019
№219.016.f235

Невоспламеняющаяся и взрывобезопасная метановоздушная смесь

Изобретение относится к области обеспечения пожарной безопасности и взрывобезопасности. Сущность изобретения: невоспламеняющаяся и взрывобезопасная метановоздушная смесь включает ингибитор горения, разбавленный диоксидом углерода, при этом в качестве ингибитора горения она содержит пропилен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385750
Дата охранного документа: 10.04.2010
29.03.2019
№219.016.f267

Способ получения литого сплава на основе кобальта в режиме горения

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению литых сплавов на основе кобальта. Может использоваться для получения защитных покрытий на деталях машин и механизмов, работающих в условиях интенсивного износа, высокой температуры и воздействия агрессивных сред. Готовят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352662
Дата охранного документа: 20.04.2009
10.04.2019
№219.017.08e5

Способ фиксации радиоактивных изотопов цезия при термообработке радиоактивных отходов (варианты)

Изобретение относится к атомной промышленности, к способам обращения с радиоактивными отходами (РАО), в частности к способам переработки РАО с помощью технологий, предусматривающих их термообработку. Способ фиксации радиоактивных изотопов цезия при термообработке РАО включает приготовление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430439
Дата охранного документа: 27.09.2011
29.05.2019
№219.017.693a

Способ получения катализатора для глубокого окисления co и углеводородов и катализатор, полученный этим способом

Изобретение относится к области катализаторов. Описан способ получения катализатора для глубокого окисления СО и углеводородов, включающий приготовление экзотермической смеси порошков исходных компонентов, содержащей, мас.%: оксид никеля - 10,4-23,0; оксид железа 12,7-25,2; оксид кобальта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434678
Дата охранного документа: 27.11.2011
Показаны записи 1-10 из 15.
27.08.2013
№216.012.638e

Способ получения катализатора гидроочистки дизельного топлива

Изобретение относится к каталитической химии, в частности к способу получения алюмоникельмолибденовых катализаторов гидроочистки дизельного топлива методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза через стадию интерметаллидных сплавов. Способ получения катализатора заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491123
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.11.2014
№216.013.0b65

Способ получения жаропрочных сплавов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению жаропрочных сплавов. Может использоваться в области авиационного двигателестроения для получения лопаток и защитных покрытий на бандажных полках лопаток газотурбинных двигателей (ГТД) и газотурбинных установок (ГТУ)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534325
Дата охранного документа: 27.11.2014
13.01.2017
№217.015.65ff

Способ магнитореологической обработки поверхностей оптических деталей малым инструментом

Изобретение относится к области технологии обработки оптических деталей и может быть использовано для финишной магнитореологической обработки прецизионных поверхностей оптических деталей. Обрабатываемую деталь приводят во вращение вокруг своей оси, в зону обработки попеременно подают под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592337
Дата охранного документа: 20.07.2016
25.08.2017
№217.015.996b

Способ формообразования асферических поверхностей крупногабаритных оптических деталей и устройство для его реализации

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при формообразовании асферических поверхностей крупногабаритных оптических деталей. Осуществляют перемещение малого инструмента относительно обрабатываемой поверхности по расчетным кольцевым зонам и сообщение ему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609610
Дата охранного документа: 02.02.2017
25.08.2017
№217.015.a5b0

Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к области специальной металлургии, в частности к получению литых шихтовых заготовок электродов из высоколегированных сплавов на основе алюминидов никеля, и может быть использовано для центробежной атомизации материала электродов и получения гранул для применения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607857
Дата охранного документа: 20.01.2017
29.12.2017
№217.015.f664

Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида титана

Изобретение относится к области специальной металлургии, в частности к получению электродов из сплавов на основе алюминида титана. Способ включает получение литого интерметаллидного полуфабриката методом центробежного СВС-литья с использованием реакционной смеси при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630157
Дата охранного документа: 05.09.2017
04.04.2018
№218.016.2ff1

Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к области специальной металлургии, в частности к получению электродов из высоколегированных сплавов на основе алюминидов никеля. Способ включает получение полуфабриката методом центробежного СВС-литья с использованием реакционной смеси, содержащей оксид никеля, алюминий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644702
Дата охранного документа: 13.02.2018
16.01.2019
№219.016.b033

Устройство для базирования и разгрузки крупногабаритных высокоточных зеркал при их формообразовании и контроле

Изобретение относится к области обработки крупногабаритных оптических деталей и может быть использовано при формообразовании и контроле оптических поверхностей, например зеркал телескопов наземного и космического базирования, в том числе составных и сверхтонких зеркал адаптивных оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677036
Дата охранного документа: 15.01.2019
21.02.2019
№219.016.c536

Способ формообразования торических поверхностей оптических деталей

Изобретение относится к области технологии обработки оптических деталей и может быть использовано для формообразования торических поверхностей крупногабаритной оптики. Сначала формируют сферическую поверхность на заготовке оптической детали, которую приводят во вращение вокруг оси, лежащей в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680328
Дата охранного документа: 19.02.2019
29.03.2019
№219.016.f267

Способ получения литого сплава на основе кобальта в режиме горения

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению литых сплавов на основе кобальта. Может использоваться для получения защитных покрытий на деталях машин и механизмов, работающих в условиях интенсивного износа, высокой температуры и воздействия агрессивных сред. Готовят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352662
Дата охранного документа: 20.04.2009
+ добавить свой РИД