×
20.03.2019
219.016.e8fb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОГО ОСОБО ЧИСТОГО ФЕРРОХРОМА И ХРОМА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам вакуум-термической обработки ферросплавов, в частности феррохрома и хрома металлического и может быть использовано при изготовлении отливок, слитков, сварочной проволоки, электродов, порошковой проволоки, флюсов для металлургической, атомной, судостроительной, энергомашиностроительной, химической, нефтегазовой и других отраслей промышленности в изделиях из высококачественных конструкционных, коррозионностойких и жаропрочных сталей и сплавов. Перед высокотемпературным нагревом проводят изотермический отжиг при температуре 1000°С с выдержкой в течение 0,5-1,0 час, а высокотемпературный нагрев и охлаждение производят циклически, при этом в каждом цикле нагрев ведут до температуры, ниже температуры солидуса на 40-50°С, охлаждение осуществляют, кроме последнего цикла, до температуры 1000°С, а на последнем цикле охлаждение ведут до температуры 200°С, затем на воздухе - до комнатной температуры. Изобретение позволяет повысить степень обезуглероживания, дегазации, очистки от серы, цветных примесей, неметаллических включений, уменьшить испарение хрома при сокращении длительности обработки. 3 табл.

Изобретение относится к способам вакуум-термической обработки ферросплавов, в основном феррохрома и хрома металлического и может быть применено в металлургической промышленности, производстве сварочных материалов при изготовлении отливок, слитков, сварочной проволоки, электродов, порошковой проволоки, флюсов для атомной, судостроительной, энергомашиностроительной, химической, нефтегазовой и других отраслей промышленности в изделиях из высококачественных конструкционных, коррозионностойких и жаропрочных сталей и сплавов, где требуется обеспечение особо низкого содержания углерода (менее 0,005%), азота (менее 0,005%), кислорода (менее 0,01%), водорода (менее 3 см3/100 г), серы (менее 0,01%), цветных примесей (Cu, Pb, Zn, Sn, Sb, As, Bi и др.).

Известен способ получения феррохрома с малым содержанием углерода (0,01-0,03% С) в твердом состоянии в вакууме при 1300-1340°С путем обезуглероживания тонкоизмельченного углеродистого феррохрома, сбрикетированного с предварительно окисленным порошком углеродистого феррохрома. Связкой является 10%-ный раствор хромового ангидрида («Теория и технология производства ферросплавов», стр.365 М.И.Гасик и др., Москва, «Металлургия», 1988 г.; Хитрик С.И. и др. Сталь, 1966 г., №3, стр.237).

Недостатками этого способа является сравнительно низкое качество полученного феррохрома, в первую очередь, из-за исключительно высокого содержания в нем кислорода (около 1%), низкая производительность процесса порядка 80-100 часов), потребность в длительной операции измельчения, перемешивания, брикетирования и сушки, недостаточная стойкость брикетов при высокотемпературной обработке в вакууме.

Наиболее близким к предлагаемому способу вакуум-термической обработки по технической сущности является способ рафинирования силикотермического и конверторного феррохрома по патенту США №3523021 с приоритетом 23.05.1967 г., заключающийся в термической обработке слитков феррохрома с 0,1-0,15% С толщиной 15-20 мм в вакууме в твердом состоянии.

По этому способу феррохром подвергают термической обработке в вакууме при температуре 1250-1500°С (предпочтительно 1500°С) и остаточном давлении ниже 1 мм рт. столба в течение 8-12 часов. Способ позволяет получать рафинированный феррохром (70% Cr), содержащий менее 0,015% С, 0,02% N, (5-8)·10-4% Н и 0,04% неметаллических оксидных включений.

Недостатком известного способа являются низкая степень обезуглероживания и дегазации, а также уменьшения неметаллических включений в слитках феррохрома, причем имеет место значительная степень испарения основного элемента - хрома при большой длительности и низкой производительности процесса вакуум-термической обработки. Кроме того, он не обеспечивает существенного удаления из феррохрома серы и цветных примесей (Cu, Pb, Zn, Sn, Sb, As, Bi и др.).

Техническим результатом изобретения является повышение степени обезуглероживания, дегазации, очистки от серы, цветных примесей, неметаллических включений, уменьшение испарения хрома при сокращении длительности обработки.

Технический результат достигается тем, что согласно способу получения особо чистого хрома и феррохрома, включающему высокотемпературный нагрев до температуры 1500-1660°С и охлаждение в вакууме, согласно изобретению нагрев и охлаждение в вакууме производят циклически, при этом в каждом цикле нагрев ведут до температуры ниже температуры солидуса на 40-50°С, исключающей подплавление границ зерен, охлаждение осуществляют до температуры 1000°С. Причем перед первым циклом вакуум-термической циклической обработки (ВТЦО) слитки феррохрома и хрома подвергают изотермическому отжигу в вакууме при температуре 1000°С с длительностью 0,5-1 час, а на последнем цикле ВТЦО охлаждение осуществляют в вакууме до температуры 200°С, а затем на воздухе.

Для достижения технического результата феррохром с содержанием 0,1-0,25% С и хром металлический в слитках или кусках толщиной 15-40 мм подвергают циклической вакуум-термической обработке в течение 2-4 часов (2-5 циклов). Количество циклов зависит от исходного содержания углерода, газов и цветных примесей, а также толщины слитков (кусков).

В цикл вакуум-термической обработки входит нагрев до температуры, исключающей подплавление границ зерен, т.е. ниже температуры солидуса на 40-50°С и последующее охлаждение в вакууме до температуры 1000°С.

В отличие от известной вакуум-термической обработки, например, в соответствии с прототипом, применение циклической обработки в вакууме с нагревом до температуры ниже температуры солидуса на 40-50°С, исключающей подплавление границ зерен, и охлаждением до температуры 1000°С приводит к созданию дополнительных термических напряжений, обусловленных градиентом температур, способствующих резкому ускорению диффузии атомов углерода, азота, кислорода, водорода, серы, цветных примесей из феррохрома (хрома), что значительно интенсифицирует процесс обезуглероживания, деазотизации, дегазации, очистки от серы и цветных примесей за счет их перехода в газовую фазу. При этом уменьшается выгорание хрома за счет сокращения общей длительности нагрева в вакууме. В процессе охлаждения в цикле вакуум-термической обработки феррохром (хром) охлаждают до температуры 1000°С.

Градиент температуры даже при постоянных и одинаковых скоростях нагрева и охлаждения различен в периферийных и центральных объемах зерен обрабатываемых слитков феррохрома и хрома, что обуславливает появление дополнительных внутренних напряжений и обеспечивает наличие неоднородности напряженного состояния кристаллической решетки, которое также способствует ускорению процесса диффузии при вакуумной термоциклической обработки (ВТЦО).

Кроме того, при ВТЦО феррохрома и хрома, в частности промышленного 70%-ного феррохрома, не претерпевающих аллотропических изменений, дополнительными движущими силами, усиливающими диффузию, при непрерывно меняющейся температуре служат внутренние напряжения, связанные с анизотропией теплового расширения за счет разориентированности зерен, блоков.

В отличие от изотермического высокотемпературного отжига в вакууме слитков феррохрома, осуществляемого по известному способу, где диффузионные процессы протекают в основном в приповерхностных слоях слитков, диффузия при вакуумной термоциклической обработке слитков в предлагаемом способе идет преимущественно по всему объему металла слитков и поэтому проходит значительно интенсивнее.

Термоциклическая обработка сплавов без полиморфных превращений, в том числе феррохрома (с 70% Cr) и хрома металлического основана на возникновении и релаксации внутренних напряжений, обусловленных градиентом температур, разницей теплофизических характеристик, составляющих структуру фаз, а также на действии механизма растворение - выделение. Проводят ее в интервалах температур максимальной диффузионной подвижности атомов.

Основными факторами процесса термоциклирования слитков хрома и феррохрома являются максимальная и минимальная температура цикла.

Исходя из условий, обеспечивающих наиболее интенсивную диффузионную подвижность атомов, максимальная температура должна быть задана по возможности высокой, ее выбор ограничивается температурой солидуса и опасностью перегрева и подплавления. Максимальную температуру выбирали на 40-50°С ниже температуры солидуса. Например, эта температура составляет для промышленного 70%-ного феррохрома ~1530°С, а для хрома металлического ~1660°С.

С понижением температуры снижается скорость диффузии, поэтому нижняя граница в цикле ВТЦО должна быть значительно выше 20°С.

Цикл ВТЦО феррохрома состоит из температур нагрева и охлаждения. Температура охлаждения цикла ВТЦО до 1000°С является границей между низкотемпературной и высокотемпературной областями диаграммы состояния системы Fe-Cr-C, где в зоне, соответствующей низкоуглеродистому (С до 0,25%) 70%-ному феррохрому или хрому, хром с углеродом образует карбид типа Cr23С6, а также комплексные железохромистые карбиды. При температурах до 850-900°С в 70%-ном феррохроме существует σ-фаза, которая полностью растворяется при нагреве свыше 900-1000°С. При температуре свыше ~1000°С (1030°С) в феррохроме происходит изменение нитридной фазы - Cr2N, которая переходит в CrN. При этой «критической» температуре резко изменяется скорость деазотирования хрома (увеличивается в 3,34 раза). Таким образом, зона вблизи температуры 1000°С - это зона, где, в основном, происходят фазовые, структурные изменения, приводящие к увеличению внутренних напряжений, ускорению диффузии углерода, газов, в первую очередь азота, серы и других элементов.

При температурах охлаждения слитков феррохрома и хрома в вакууме ниже 1000°С интенсивность фазовых и других превращений меньше и, кроме того, возрастает длительность процесса обезуглероживания и дегазации. При температуре охлаждения цикла ВТЦО выше 1000°С уменьшаются значения внутренних напряжений, связанных с процессами растворения - выделения, и соответственно снижается интенсивность диффузионных процессов.

Температура нагрева слитков феррохрома (хрома) в цикле ВТЦО должна быть на 40-50°С ниже температуры солидуса для исходного хрома и феррохрома с содержанием 0,1-0,25% С из условия исключения подплавления поверхности слитков и соответственно их «слипания» между собой. Она подбирается исходя из марки исходного феррохрома и хрома по диаграмме состояния системы Fe-Cr-C. Она обычно находится в диапазоне 1450-1660°С. Причем, чем температура нагрева в цикле выше, тем интенсивнее протекают диффузионные процессы по обезуглероживанию, дегазации и очистке от цветных примесей и неметаллических включений. При этом надо учитывать, что при температуре ниже 1760K (~1487°С) происходит распад окисла CrO в результате реакции диспропорционирования: 3CrO=Cr+Cr2О3.

Количество циклов ВТЦО слитков феррохрома и хрома зависит от его марки, т.е. исходного содержания углерода, газов, цветных примесей, а также их толщины. Обычно оптимальное число циклов ВТЦО феррохрома составляет от 2 до 5. Так для феррохрома марки Фх025 оптимальное число циклов, потребное для очистки - 5, а для Фх010, Фх015 и хрома от 2 до 4.

По мере увеличения числа циклов при ВТЦО слитков феррохрома (хрома) остаточные внутренние напряжения возрастают и к 5-ому циклу достигают своего максимального значения, а затем остаются постоянными. Дальнейшее повышение числа циклов не приводит к усилению диффузионных процессов и, соответственно, к повышению степени удаления из феррохрома углерода, газов и примесей.

На последнем цикле ВТЦО охлаждение слитков осуществляют в вакууме до температуры 200°С, после чего для исключения окисления и загрязнения феррохрома и хрома «отключают» вакуум и дальнейшее охлаждение проводят на воздухе.

При попадании любых изделий, в том числе слитков феррохрома (хрома) на воздух после вакуумной высокотемпературной обработки, снова на их поверхностях адсорбируется CO2 и H2. Поэтому желательно особо чистый феррохром помещать в вакуумную упаковку.

Перед вакуум-термической циклической обработкой слитков или кусков феррохрома с содержанием 0,1-0,25% углерода толщиной 15-40 мм по предлагаемому способу осуществляют изотермический нагрев в вакууме при 1000°С в течение 0,5-1 часа для равномерного прогрева садки феррохрома и удаления адсорбированной влаги и растворения оксидных пленок с поверхности слитков. Температура изотермического отжига меньше 1000°С при выдержках менее 0,5 часа не приводит к полному удалению загрязнений, а также не позволяет полностью растворить интерметаллидную охрупчивающую σ-фазу, которая выделяется в высокохромистых сплавах Fe-Cr при температурах 550-900°С и растворяется при температуре свыше 950-1000°С. Температура выше 1000°С и выдержкой более 1 часа нецелесообразна из-за увеличения выгорания хрома и повышения длительности обработки и энергозатрат.

Кроме того, изотермический нагрев в вакууме слитков феррохрома (хрома) при температуре 1000°С в течение 0,5-1 часа преследует цель не только удалить влагу, адсорбированную на их поверхности и растворить на ней окисные пленки, но и удалить газы и пары, находящиеся на поверхностях в эвакуируемом пространстве вакуумной печи.

Слитки феррохрома с 0,10-0,25% С, а также металлического хрома подвергаются в твердом состоянии вакуум-термической циклической обработке при температуре 1450-1530°С и вакууме 10-3-10-5 мм.рт.ст. в течение 2-4 часов. В условиях вакуума, высокой температуры и циклической обработки значительно усиливаются диффузионные процессы и создаются условия для более интенсивного развития процесса обезуглероживания слитков по предлагаемому способу по сравнению с известным в соответствии с реакциями:

[С]Fe-Cr+[O]Fe-Cr→СОr

[С]Fe-Cr+(Cr2O3)→СОr

[С]Fe-Cr+1/2ЅO2(2)→СОr

В реакциях обезуглероживания принимают участие кислород, растворенный в феррохроме [O]FeCr, содержащийся в оксидной пленке Cr2О3 и натекающий в вакуумную печь (O2(r)).

При вакуумном термоциклировании появляются дополнительные внутренние напряжения и возникает неоднородность напряженного состояния кристаллической решетки. Это приводит к тому, что в искаженной кристаллической решетке возможна восходящая диффузия. Диффузионный поток в искаженной решетке представляет собой равнодействующую двух потоков. Один из них обусловлен градиентом концентрации и характеризуется коэффициентом диффузии, другой - градиентом напряжений.

При этом происходит ряд последовательных процессов, определяющих скорость удаления газов из феррохрома и хрома (азота, кислорода, водорода): это диффузия газа в металле к поверхности слитков, поверхностный процесс, включающий в себя переход газа из растворенного состояния в адсорбированное, молизацию и отрыв молекул от поверхности слитков и дальнейшее перемещение молекул газа в пространстве печи и их удаление, определяемое скоростью откачки насосов. Растворимость азота в чистых металлах и сплавах подчиняется закону Сивертса.

Степень обезуглероживания и деазотизации феррохрома при прочих равных условиях определяется толщиной слитка. В тонких слитках (20-40 мм) остаточные концентрации углерода и азота достигаются за меньший промежуток времени.

При вакуумной термоциклической обработке также происходит уменьшение количества неметаллических включений в связи с тем, что в процессе обезуглероживания наряду с взаимодействием углерода с кислородом, растворенным в феррохроме, происходит также взаимодействие карбидов хрома и железа с оксидными включениями. Причем это взаимодействие при термоциклировании по заявленному способу более интенсивное, чем при изотермическом отжиге по прототипу из-за усиления диффузионных процессов.

При применении заявляемого способа рафинирования феррохрома эти процессы происходят значительно активнее и интенсивнее, чем при использовании известного способа, в первую очередь из-за того, что диффузия при ВТЦО идет в основном по всему объему металла феррохрома, а не из поверхностных слоев.

Существует несколько последовательных процессов, определяющих скорость удаления цветных примесей из металла слитков феррохрома - это диффузия цветных примесей в металле к поверхности отливки или куска феррохрома, поверхностный процесс, включающий в себя: переход цветной примеси из растворенного состояния в адсорбированное, переход атомов и молекул цветной примеси в пар (сублимация) и отрыв этих молекул в виде пара от поверхности, дальнейшее перемещение цветных примесей в виде пара в пространстве печи, определяемое скоростью откачки насосов.

Температура и длительность вакуумного отжига должны быть достаточными для снижения содержания цветных металлов в слитках феррохрома до безопасного уровня, но она не может быть достаточно высокой из-за опасности подплавления и испарения легирующих элементов из поверхностного слоя. Из термодинамического анализа систем сплав - пар следует, что в поверхностном слое изделий может уменьшаться содержание элементов с высокими значениями давления насыщенного пара (например, марганца, олова, меди, свинца и др.).

В процессе вакуумного отжига при температурах, превышающих некоторую критическую, начинается интенсивное испарение легирующих элементов из поверхностного слоя полуфабрикатов.

Вакуумный отжиг - операция длительная из-за малых скоростей нагрева и охлаждения (теплопередача в вакууме осуществляется в основном лучеиспусканием).

При ВТЦО сплавов, не претерпевающих аллотропических изменений, таких как феррохром (70% Cr) и хром металлический, дополнительными движущимися силами при непрерывно меняющейся температуре в этом случае служат, во-первых, внутренние напряжения за счет разориентированности зерен, блоков, а также различия теплофизических характеристик фаз, а, во-вторых, напряжения, обусловленные температурными градиентами. Так, градиент температуры даже при постоянных и одинаковых скоростях нагрева и охлаждения различен в периферийных и центральных объемах обрабатываемого изделия, численное значение и знак термических напряжений также существенно зависят от скорости изменения температуры. Кроме того, источником внутренних напряжений являются также флуктуации химического состава (например, дендритная ликвация). Следует отметить и то обстоятельство, что на действующие факторы диффузии при ВТЦО влияют значения теплофизических характеристик обрабатываемого сплава: тепло- и температуропроводность, теплоемкость и т.д.

Появляющиеся при ВТЦО напряжения могут явиться причиной образования довольно значительных суммарных напряжений, которые могут достигать значений предела текучести мягких фаз в металле обрабатываемого материала. Это в сочетании с наличием самой неоднородности напряженного состояния кристаллической решетки при термоциклировании повышает диффузионную проницаемость и ускоряет диффузию.

Таким образом, при вакуумной термоциклической обработке (ВТЦО) слитков феррохрома (хрома), проводимой в соответствии с предлагаемым способом значительно усиливается и ускоряется процесс диффузии атомов углерода, азота, кислорода, водорода, серы, цветных примесей, повышается степень очистки феррохрома и снижается длительность обработки по сравнению с известным методом вакуумного изотермического отжига.

На производственной базе ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» в лабораторной вакуумной электропечи сопротивления типа СШВЛ-06, 2/25 выполняли вакуум-термическую обработку образцов хрома и феррохрома по предлагаемому и известному способам. Обработке подвергали слитки (куски) толщиной 20, 30, 40 мм феррохрома марок ФХ010, ФХ015, ФХ025 ГОСТ 4757-89, а также хрома металлического марок Х99Н1 и Х99Н5 ГОСТ 5905-79 с содержанием С 0,01; 0,025; 0,08; 0,14; 0,24%. В соответствии с предлагаемым способом вакуумную термическую обработку осуществляли циклически при температуре нагрева 1500-1660°С. Температуру нагрева выбирали ниже температуры солидуса на 40-50°С из условия исключения подплавления границ зерен феррохрома и хрома и возможного «слипания» слитков. Регулирование температуры производили вручную с точностью ±10°С.

По достижении заданной температуры печь отключали и при вакууме ~10-5 мм рт.ст осуществляли охлаждение до температуры 1000°С, после чего снова включали печь и проводили нагрев до заданной температуры и т.д.

Количество циклов нагрева и охлаждения от 2 до 5. Одновременно с этим проводили вакуумную термическую обработку вышеуказанных слитков феррохрома и хрома в соответствии с прототипом.

Количественную оценку уровня загрязненности хрома и феррохрома неметаллическими включениями проводили путем подсчета включений на шлифах по методу, разработанному УИЧМ - ЦНИИЧермет.

Содержание водорода и кислорода в феррохроме и хроме определяли методом вакуум-плавления, основанном на расплавлении пробы в вакууме и извлечении содержащегося в пробе кислорода в газовую фазу в виде окиси углерода. Одновременно при этом определяли водород.

Содержание хрома, кремния, алюминия, цветных металлов определяли спектральным методом.

Углерод определяли кулонометрическим методом, а серу - объемным йодид-йодатным методом.

Хром определяли по ГОСТ 21600.17-83.

Азот в феррохроме по ГОСТ 21600.17-83.

Результаты экспериментов приведены в таблицах 1-3.

Данные таблицы 1 показывают более низкое содержание углерода, серы, азота, водорода, кислорода, неметаллических включений, а также уменьшение выгорания (испарения) ведущего элемента хрома по предлагаемому способу в сравнении с прототипом.

Таблица 2 иллюстрирует степень очистки слитков феррохрома и хрома от цветных примесей. Результаты испытаний, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что при обработке по предлагаемому способу степень очистки слитков от цветных металлов значительно выше, чем по известному.

Таблица 3 характеризует технические характеристики подвергаемых вакуумной обработке слитков хрома и феррохрома, параметры режимов вакуумной обработки, а также ее длительность.

Результаты, приведенные в таблице 3, показывают большое сокращение длительности обработки (более чем в 2 раза) при одновременной интенсификации процесса удаления углерода, серы, газов, цветных примесей, неметаллических включений из слитков феррохрома и хрома по предлагаемому способу в сравнении с прототипом.

Использование предлагаемого способа позволяет получать особо чистый феррохром и хром металлический с особо низким содержанием углерода, азота, кислорода, водорода, цветных примесей и серы и тем самым получать хромистые и хромоникелевые стали и сплавы с повышенными технологическими и коррозионно-механическими свойствами, что позволяет повысить надежность и увеличить срок эксплуатации деталей и оборудования, изготовленного из этих сталей и сплавов.

Кроме того, использование сварочных материалов (проволоки, электродов, флюсов), изготовленных с применением особо чистого феррохрома, по предлагаемому способу, обеспечивает получение сварных соединений, имеющих более высокие технико-эксплуатационные характеристики и ресурс.

Способ производства особо чистого феррохрома или хрома, включающий высокотемпературный нагрев и охлаждение в вакууме, отличающийся тем, что перед высокотемпературным нагревом проводят изотермический отжиг при температуре 1000°С с выдержкой в течение 0,5-1,0 ч, а высокотемпературный нагрев и охлаждение производят циклически, при этом в каждом цикле нагрев ведут до температуры, ниже температуры солидуса на 40-50°С, охлаждение осуществляют, кроме последнего цикла, до температуры 1000°С, а на последнем цикле охлаждение ведут до температуры 200°С, затем на воздухе - до комнатной температуры.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 25.
10.11.2013
№216.012.7ce0

Способ получения металлического покрытия на режущих кромках почвообрабатывающей техники

Изобретение относится к сварочному производству. Способ включает изготовление присадочного материала в форме брикетов. Брикеты состоят из смеси порошков, в которой упрочняющие частицы в наноразмерном диапазоне составляют 0,1-0,4% от массы наплавляемого металла. Связующий компонент выполняют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497641
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.03.2015
№216.013.2f57

Жаропрочный сплав на никелевой основе

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным сплавам, предназначенным для элементов, используемых в атомной энергетике, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, работающих при высоких температурах. Жаропрочный сплав на никелевой основе содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543587
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.06.2015
№216.013.56de

Сварочная проволока для сварки высоконикелевых сплавов

Изобретение относится к металлургии жаропрочных сплавов для сварочной проволоки и может быть использовано для сварки деталей из высоконикелевых сплавов высокотемпературных установок с температурой эксплуатации до 950C. Сварочная проволока содержит, мас.%: углерод 0,01-0,05, кремний 0,05-0,2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553768
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.02.2019
№219.016.bce7

Аустенитная коррозионно-стойкая сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности к разработке составов легированных аустенитных сталей, используемых в различных отраслях промышленности для деталей ответственного назначения. Аустенитная коррозионно-стойкая сталь, содержит компоненты в следующем соотношении, в мас.%: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002284366
Дата охранного документа: 27.09.2006
20.02.2019
№219.016.be84

Коррозионно-стойкая высокопрочная немагнитная сталь и способ ее термодеформационной обработки

Изобретение относится к металлургии конструкционных сталей и сплавов, содержащих в качестве основы железо с заданным соотношением легирующих и примесных элементов и предназначено для использования в различных областях промышленности. Нагревают слиток из коррозионно-стойкой высокопрочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392348
Дата охранного документа: 20.06.2010
23.02.2019
№219.016.c75e

Титановый сплав для силовых крепежных элементов

Изобретение относиться к металлургии, а именно к титановым сплавам, и предназначено для использования в атомном энергомашиностроении при производстве силовых крепежных элементов фланцевых соединений и разъемов различных технологических систем реакторного оборудования атомных и термоядерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391426
Дата охранного документа: 10.06.2010
23.02.2019
№219.016.c79d

Титановый сплав для реакторного оборудования атомной и термоядерной энергетики

Изобретение относится к металлургии титановых сплавов, предназначенных для использования при производстве оборудования и в корпусных конструкциях стационарных и транспортных ядерных энергетических установок. Техническим результатом является создание сплава с улучшенным комплексом механических и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367697
Дата охранного документа: 20.09.2009
20.03.2019
№219.016.e95a

Способ определения работоспособности стальных газонефтепроводных труб магистральных трубопроводов

Изобретение относится к способам определения работоспособности газонефтепроводных стальных труб магистральных трубопроводов и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности. Техническим результатом является повышение информативности и полноты оценки работоспособности трубопроводов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442114
Дата охранного документа: 10.02.2012
08.04.2019
№219.016.fed4

Состав проволоки для механизированной сварки

Изобретение относится к области металлургии и сварки, а именно к сварочным проволокам, используемым для механизированной сварки в среде защитных газов конструкций из немагнитной высокопрочной аустенитной азотистой стали, применяемой в различных отраслях промышленности, в частности судостроении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437746
Дата охранного документа: 27.12.2011
29.04.2019
№219.017.3f46

Агломерированный флюс марки 48аф-55

Изобретение может быть использовано для автоматической сварки низколегированных хладостойких сталей нормальной, повышенной и высокой прочности на обычных режимах, а также форсированных режимах и повышенных скоростях сварки низколегированными проволоками. Флюс содержит, мас.%: электрокорунд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295431
Дата охранного документа: 20.03.2007
Показаны записи 1-10 из 47.
27.02.2013
№216.012.2b5c

Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиационной, судостроительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности, приборостроении и медицинской технике. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО) в электролите в герметичном сосуде путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476627
Дата охранного документа: 27.02.2013
20.08.2013
№216.012.6084

Способ брикетирования металлической стружки

Изобретение относится к области брикетирования металлической стружки и может быть использовано преимущественно при изготовлении брикет-электродов для электрошлакового переплава (ЭШП). Металлическую стружку дробят до получения элементов двух фракций, смешивают фракции, осуществляют очистку смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490340
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.09.2013
№216.012.6aab

Способ изготовления заготовки обечайки активной зоны корпуса реактора типа ввэр

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при изготовлении крупногабаритных обечаек корпусов реакторов типа ВВЭР-1000. Изготавливают цельнокованую заготовку длиной не менее длины обечайки с учетом технологических припусков. Толщина стенки заготовки превышает толщину стенки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492958
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.10.2013
№216.012.7a16

Система защиты от эрозионно-коррозионного разрушения корпусов морских судов и сооружений

Изобретение относится к системам защиты от эрозионно-коррозионного разрушения подводной поверхности корпусов морских судов, морских сооружений освоения шельфа замерзающих морей, например морских стационарных и плавучих буровых платформ, и может быть использовано в другой морской технике,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496916
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7ce0

Способ получения металлического покрытия на режущих кромках почвообрабатывающей техники

Изобретение относится к сварочному производству. Способ включает изготовление присадочного материала в форме брикетов. Брикеты состоят из смеси порошков, в которой упрочняющие частицы в наноразмерном диапазоне составляют 0,1-0,4% от массы наплавляемого металла. Связующий компонент выполняют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497641
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.10.2014
№216.012.ff21

Способ тонкой очистки аргона от примесей азота

Предлагаемое техническое решение относится к области очистки инертных газов от газообразных примесей с помощью химических реагентов в промышленных установках, предназначенных для высокотемпературной обработки химически активных материалов. Предлагается способ тонкой очистки аргона от примесей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531169
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.11.2014
№216.013.07ef

Устройство для обработки озоном сыпучих материалов

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Устройство для обработки озоном сыпучих материалов содержит бункер, дозатор, вертикальную цилиндрическую емкость, озонатор с побудителем расхода. Внутри емкости по вертикальной оси расположена труба, на внешней поверхности которой установлены по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533432
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.0c1d

Способ сушки зерна

Способ сушки зерна включает обработку зерна во вращающемся барабане с использованием озоновоздушной смеси. Скорость вращения барабана устанавливают от 0,9 до 0,95 от критической угловой скорости, концентрацию озона устанавливают 200-250 мГ/м. Барабан заполняют зерном до значения 0,5 LR, где L -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534509
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.03.2015
№216.013.2f53

Жаропрочная коррозионностойкая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным коррозионностойким сталям, используемым в атомной энергетике и машиностроении в установках, эксплуатирующихся длительное время при температурах 500-600°C. Сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543583
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.2f55

Способ термической обработки полуфабрикатов из стали мартенситного класса

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к технологии термической обработки полуфабрикатов из стали мартенситного класса, предназначенных для изготовления деталей и узлов, работающих в условиях Крайнего Севера и Сибири, например контейнеров для перевозки отработавшего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543585
Дата охранного документа: 10.03.2015
+ добавить свой РИД