×
29.03.2019
219.016.f185

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению тугоплавких, стойких к удару композиционных материалов с интерметаллидной матрицей, используемых в авиационной, космической, судостроительной и других областях промышленности. Собирают пакет из слоев фольги из одного или более металлов, выбранных из группы Ti, Ni, V, Fe или их сплавов, на верхнюю и нижнюю сторону каждого слоя которой предварительно наносят покрытие из порошка Al или его сплава методом холодного газодинамического напыления, и прессуют пакет при температуре и давлении, необходимых для получения интерметаллидного соединения. Обеспечивается достижение высокого уровня выхода годного с минимальным временем формирования материала. 1 табл.

Изобретение относится к способам получения тугоплавких, стойких к удару композиционных материалов с интерметаллидной матрицей, используемых в авиационной, космической, судостроительной и других областях промышленности.

Развитие современной техники выдвигает на первый план задачу получения материалов, способных объединить такие разные свойства, как твердость, прочность и пластичность, в сочетании с малым удельным весом.

Известен способ получения композиционного материала с металлической или интерметаллидной матрицей, включающий приготовление исходной заготовки из порошковых материалов, ее механическую обработку в мельнице, нагрев исходной заготовки до температуры начала экзотермической реакции и последующую кристаллизацию (Патент РФ №2263089).

Однако данный способ разработан для получения анизотропной структуры и использует в качестве исходных компонентов порошковые материалы, поэтому зоны металла и интерметаллида расположены не слоями, а в виде отдельных включений, в результате чего получаемый материал не будет обладать противоударными свойствами.

Известен способ получения изделия из композиционного материала на основе интерметаллидной матрицы, армированной монокристаллическими керамическими пластинами. Способ включает сборку покрытых слоями первого и второго металлов монокристаллических керамических пластин в чередующемся порядке в слоистую заготовку и нагрев полученной заготовки до температуры, при которой металлические слои на керамических пластинах образуют между собой интерметаллидное соединение. В зависимости от требуемого состава интерметаллида, между пластинами можно дополнительно размещать слои фольги одного из металлов. В результате изделие содержит интерметаллидную матрицу и жаропрочный керамический упрочнитель в виде чередующихся слоев (Патент РФ №2283727).

Недостатком данного способа является то, что получаемому материалу трудно придать сложную форму, так как керамические пластины не поддаются пластической деформации, что ограничивает область их применения.

Известен способ получения интерметаллидного композиционного материала с возможностью получения разнообразных сложных форм и регулирования состава, по которому металлическую фольгу разных металлов (например, 100 слоев титановой фольги и 100 слоев никелевой фольги) укладывают в чередующемся порядке и полученную слоистую заготовку подвергают прессованию при высокой или низкой температуре с последующим диффузионным отжигом при 950°С в течение 8 часов (Заявка JP №1031938).

Недостатком данного способа является то, что получаемый в результате материал не имеет слоистую структуру, а представляет собой интерметаллид. Кроме того, необходимое время его обработки достаточно длительное, поэтому материал будет дорогим, а производительность способа низкой.

За прототип принят способ получения композиционного материала с интерметаллидной матрицей, включающий сборку в пакет чередующихся слоев фольги первого металла, такого как Ti, Ni, V, Fe, и фольги второго металла, такого как алюминий и его сплавы, способного образовывать с первым металлом интерметаллидное соединение, с последующим прессованием полученной исходной заготовки в механическом прессе при определенных температуре и давлении в течение времени не менее 10 часов, в результате чего второй металл (алюминий) полностью реагирует с первым и становится зоной интерметаллидного соединения, а итоговый материал представляет собой монолитный материал, в котором зоны первого металла (например, титана) чередуются с интерметаллидными зонами (алюминидом титана) (Патент США №6357332).

Недостатком этого способа является сложность и технологическая длительность, необходимая для полного проведения твердофазной диффузии исходных материалов, в результате чего стоимость такого материала будет очень высокой, а технологический процесс неоправданно длительным. При формировании материала таким способом возможно очаговое схватывание по границе раздела слоев, что характеризует резкое снижение свойств конечного продукта. Также существует возможность окисления титановой фольги и, как следствие, получения дефектного материала.

Технической задачей данного изобретения является изыскание простого способа получения тугоплавкого, стойкого к удару композиционного материала, состоящего из слоев металла и интерметаллида, достижение высокого уровня выхода годного с минимальным временем формирования материала.

Для достижения поставленной задачи предложен способ получения композиционного материала, включающий сборку пакета, состоящего из слоев, выполненных в виде фольги из одного или более металлов, выбранных из группы Ti, Ni, V, Fe или их сплавов, и последующее прессование пакета при температуре и давлении, необходимых для получения интерметаллидного соединения, отличающийся тем, что на верхнюю и нижнюю сторону каждого слоя фольги предварительно наносят покрытие из порошка Al или его сплава методом холодного газодинамического напыления.

Существенным отличием является то, что вместо фольги второго металла, такого как алюминий и его сплавы, используют порошок алюминия или его сплава, который наносится на поверхность фольги металла, такого как Ti, Ni, V, Fe или их сплавы холодным газодинамическим напылением. При этом за счет нанесения алюминиевого порошка или его сплава на поверхность фольги из указанного металла образуется металлическая связь по границе раздела двух металлов, которая ведет к снижению времени формирования композиционного материала при прессовании. К тому же исключается необходимость в проведении подготовки поверхности фольги (механическая зачистка, химическое травление и т.д.), что в свою очередь упрощает технологический процесс, увеличивает начальную температуру прессования на (150-200)°С и, тем самым, сокращает производственный цикл. При этом размер порошка влияет только на толщину наносимого слоя. Выбор соотношений толщин матричного слоя и интерметаллидного слоя определяется на этапе формирования материала в зависимости от поставленной задачи. После чего производится сборка фольги с напыленным на них алюминием или алюминиевым сплавом, с последующим прессованием полученной исходной заготовки в прессе при определенной температуре и давлении в течение 3-4 часов, в результате чего алюминий полностью реагирует с металлом фольги и становится зоной инерметаллидного соединения, а итоговый материал представляет собой монолитный материал, в котором зоны металла фольги (Ti, Ni, V, Fe или их сплавы) чередуются с интерметаллидными зонами.

В итоге, благодаря нанесению на поверхность фольги из металла, такого как Ti, Ni, V, Fe или их сплавов порошка алюминия или его сплавов исключается возможность окисления поверхности фольги металла, формируется качественный контакт по всей поверхности раздела с последующим образованием интерметаллидного слоя при относительно малом времени прессования. При этом время использования полуфабриката увеличивается до 30 суток.

Пример 1

Получение композиционного материала состава Ti-TiAl.

Исходную титановую фольгу марки ВТ1-0 толщиной 0,02 мм покрывали с двух сторон слоем порошка алюминия толщиной 10-100 мкм методом холодного газодинамического напыления при Т<Токис. Нарезали 100 заготовок из указанной фольги марки ВТ1-0 размером 150×150 мм. Проводили их обезжиривание этиловым спиртом и сушку в сушильном шкафу при 120°С в течение 30 мин. Полученные заготовки укладывали в пакет и подвергали холодной штамповке для получения заготовки требуемой формы. Далее форму с отштампованной заготовкой нагревали и выдерживали при температуре 650°С в прессе под давлением в течение 180 минут и охлаждали до комнатной температуры. Полученный полуфабрикат извлекали из пресс-формы и подвергали механической доработке с торцов. При получении композиционного материала предложенным способом, выход годного составил 95%.

Пример 2

Получение композиционного материала состава Ni-NiAl.

Исходную никелевую фольгу толщиной 0,02 мм покрывали с двух сторон слоем порошка алюминиевого сплава марки Д16 толщиной 10-100 мкм. Нарезали 100 заготовок из указанной фольги размером 150×150 мм. Полученные заготовки укладывали в пакет и подвергали холодной штамповке для получения заготовки требуемой формы. Далее форму с отштампованной заготовкой нагревали, выдерживали при температуре 650°С в прессе под давлением в течение 40 минут и охлаждали до комнатной температуры. Полученный полуфабрикат извлекали из пресс-формы и подвергали механической доработке с торцов. При получении композиционного материала предложенным способом, выход годного составил 93%.

Пример 3

Получение гибридного композиционного материала состава Ti-TiAl-Ni-NiAl.

Исходную титановую фольгу марки ВТ1-0 толщиной 0,02 мм покрывали с двух сторон слоем порошка алюминия толщиной 10-100 мкм. Нарезали 50 заготовок из указанной фольги марки ВТ1-0 размером 150×150 мм. Исходную никелевую фольгу толщиной 0,02 мм покрывали с двух сторон слоем порошка алюминия толщиной 10-100 мкм. Нарезали 50 заготовок из указанной фольги размером 150×150 мм. Проводили их обезжиривание этиловым спиртом и сушку в сушильном шкафу при 120°С в течение 30 мин. Полученные заготовки укладывали в пакет и подвергали холодной штамповке для получения заготовки требуемой формы. Далее форму с отштампованной гибридной заготовкой нагревали, выдерживали при температуре 650°С в прессе под давлением в течение 180 минут и охлаждали до комнатной температуры. Полученный полуфабрикат извлекали из пресс-формы и подвергали механической доработке с торцов. При получении композиционного материала предложенным способом, выход годного составил 91%.

Пример 4 (по прототипу). Получение образца слоистого материала Ti-TiAl

Взяли 40 слоев фольги алюминия толщиной 0,025 мм и 40 слоев титановой фольги толщиной 0,125 мм. Уложили их в чередующемся порядке в форме механического пресса и производили постепенный нагрев заготовки до 600°С в присутствии атмосферных газов под давлением 4 МПа. Нагрев и выдержку проводили таким образом, чтобы не допустить разбрызгивания слоев алюминия: после 3 часов нагрева, когда алюминий начал размягчаться, давление уменьшили до 2 МПа, а температуру поднимали до 700°С. По истечении 10 часов давление вновь увеличили до 4 МПа, температуру - до 750°С, при этих условиях выдержали еще 4 часа. После 14 часов обработки образцу дали остыть под давлением. При получении композиционного материала известным способом, выход годного составил 85%.

Результаты свойств материалов, полученных по вышеописанным примерам, представлены в таблице.

Таблица свойств
Выход годного, % Время прессования, мин Характер формирования слоев
Пример 1 95 180 Сплошное
Пример 2 93 40 Сплошное
Пример 3 91 180 Сплошное
Пример 4 по прототипу 85 840 Очаговое

Таким образом, предложенный способ позволяет получать целый ряд металлических композиционных материалов с высоким уровнем твердости, прочности, пластичности, малым удельным весом, высоким уровнем выхода годного без применения специального оборудования и малом времени формирования слоевого композиционного материала. Применение предлагаемого способа позволит повысить качество и надежность изделий из МКМ.

Благодаря применению предложенного способа, можно получать целый ряд композиционных материалов с высоким сопротивлением удару.

Способ получения композиционного материала, включающий сборку пакета из слоев фольги из одного или более металлов, выбранных из группы Ti, Ni, V, Fe или их сплавов, и последующее прессование пакета при температуре и давлении, необходимых для образования интерметаллидного соединения, отличающийся тем, что предварительно на верхнюю и нижнюю сторону каждого слоя фольги наносят покрытие из порошка Al или его сплава методом холодного газодинамического напыления.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 360.
25.08.2017
№217.015.9ab5

Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к высокопрочным сплавам на основе алюминия. Сплав на основе алюминия содержит, мас.%: медь 0,5-3,5; магний 1,5-4,5; цинк 7,0-10,0; марганец 0,005-0,9; цирконий 0,005-0,5; кобальт 0,005-0,5; церий 0,005-0,5; бериллий 0,0001-0,01;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610190
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9ac0

Способ защиты деталей газовых турбин из никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для защиты деталей от высокотемпературного окисления. Способ защиты деталей газовых турбин из никелевых сплавов включает осаждение в вакууме на внешнюю поверхность деталей первого слоя покрытия из сплава на основе никеля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610188
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9ae1

Способ получения полуфабриката для изготовления металлического композиционного материала

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу получения полуфабриката, состоящего из волокон тугоплавких соединений и напыленного на них матричного материала из титана и его сплавов, предназначенного для изготовления волокнистого композиционного материала, применяемого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610189
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9b6f

Литьевой самозатухающий композиционный термопластичный материал

Изобретение относится к области термопластичных композиционных материалов, а именно к разработке размеростабильных термопластичных полимерных композиционных материалов (ПКМ) и технологий их переработки в детали и элементы системы кондиционирования воздуха (СКВ) для использования в авиационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610059
Дата охранного документа: 07.02.2017
25.08.2017
№217.015.9b9b

Экономнолегированный титановый сплав

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию конструкционных титановых сплавов, предназначенных для изготовления средненагруженных деталей, в том числе для набора планера воздушного судна, работающих длительно при температурах от -70 до +400°С. Сплав на основе титана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610193
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9da9

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к титановым сплавам, предназначенным для использования в качестве высокопрочного конструкционного термически упрочняемого материала для изготовления деталей силовых конструкций авиационной и космической техники, энергетических установок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610657
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.9df0

Способ изготовления составных заготовок типа "диск-диск" и "диск-вал" из жаропрочных титановых и никелевых сплавов

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при изготовлении изделий из жаропрочных никелевых сплавов, применяемых в авиационной промышленности и в энергетическом машиностроении. Для получения составной заготовки типа «диск-вал» из жаропрочных никелевых сплавов изготавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610658
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.9e01

Способ получения абразивостойкого электрообогреваемого полимерного слоистого материала

Изобретение относится к многослойным легким ударостойким деталям остекления с применением полимерных стекол и может применяться во многих отраслях промышленности. Способ изготовления многослойного стекла включает сборку пакета из листов стекла, где в качестве внешнего слоя применяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610774
Дата охранного документа: 15.02.2017
25.08.2017
№217.015.a0a2

Сплав на основе интерметаллида титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе интерметаллидов титана и алюминия с рабочими температурами не выше 825°C, изделия из которых могут быть использованы в конструкции авиационных газотурбинных двигателей и наземных энергетических установок. Заявлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606368
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a0a4

Прибор контроля фазового состава стали

Изобретение относится к неразрушающему контролю металлов и сплавов, а именно к методам контроля фазового состава, и может быть использовано в металлургии, металлообработке, машиностроении, авиастроении для контроля качества продукции и стабильности технологических процессов. Прибор контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606519
Дата охранного документа: 10.01.2017
Показаны записи 11-13 из 13.
18.07.2020
№220.018.33ef

Теплозащитный и теплоизоляционный волокнистый керамический материал «наноксилен» и способ его получения

Изобретение относится к технологии получения волокнистых керамических материалов теплозащитного и теплоизоляционного назначения, в частности для изготовления плоских и фасонных изделий для горячих металлургических цехов, летательных аппаратов, энергетических установок и др. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726800
Дата охранного документа: 15.07.2020
11.05.2023
№223.018.53e2

Способ получения высокочистого мелкодисперсного металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния, предназначенного для изготовления деталей газотурбинных двигателей методом аддитивного производства. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795434
Дата охранного документа: 03.05.2023
16.06.2023
№223.018.7ca3

Способ получения квазикристаллического материала

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению порошков квазикристаллических материалов. Способ получения порошка квазикристаллического материала системы Al–Cu– Fe включает перемешивание порошков алюминия, меди и железа при соотношении компонентов, соответствующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740496
Дата охранного документа: 14.01.2021
+ добавить свой РИД