×
25.04.2019
219.017.3b45

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО СИЛИЦИРОВАННОГО ГРАФИТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002685654
Дата охранного документа
22.04.2019
Аннотация: Изобретение относится к конструкционным материалам для машиностроения, химической и металлургической промышленности и может быть использовано при изготовлении опорных и упорных подшипников, подшипников скольжения, торцовых уплотнений насосов, предназначенных для перекачивания жидкостей с абразивными частицами, а также облицовочных плит. Сначала готовят пресс-массу на основе смеси графитового порошка фракции 30-63 мкм и фракции 1-10 мкм с содержанием последней 30-40% от объема порошковой смеси и полимерного фенол-формальдегидного связующего, в качестве которого используют раствор жидкого бакелита в изопропиловом спирте условной вязкостью 20 секунд. Затем из полученной пресс-массы формуют заготовки, полимеризуют связующее и обжигают заготовку. Обожжённую заготовку силицируют парожидкофазным методом путем нагрева и выдержки 1-2 ч при 1650-1750 °С в парах кремния при температуре паров, превышающей температуру заготовки при нагреве ее с 1300 до 1650 °С соответственно на 150-10 градусов. Нагревать заготовку в интервале 1300-1650 °С можно ступенчато с изотермическими выдержками. После этого заготовку охлаждают в парах кремния в отсутствие указанной разницы температур. Температуре 1650 °С соответствует графитовый порошок фракции 30-63 мкм с меньшей степенью графитации, а температуре 1750 °С – с большей. Повышаются эксплуатационные характеристики изделий из силицированного графита, а также воспроизводимость получаемых результатов. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому эффекту является способ изготовления изделий из мелкозернистого силицированного графита, включающий приготовление пресс-массы на основе графитового порошка и полимерного связующего, формование заготовки путем прессования пресс-массы и полимеризации связующего, обжиг полученной заготовки и ее силицирование [О.Ю. Сорокин, И.А. Бубненков и др. "Разработка мелкозернистого силицированного графита с улучшенными свойствами" / Известия вузов. сер. Химия и химическая технология, 2012, т. 55, вып. 6, с. 12-16]. В соответствии с ним при приготовлении пресс-массы используют полимерное связующее и порошок графита с размером частиц 30-100 мкм, а силицирование заготовки (после операции обжига) проводят жидкофазным методом путем пропитки расплавом кремния.

Способ обеспечивает возможность изготовления изделий из силицированного графита с более высокой эффективностью работы, в том числе в химически агрессивных средах за счет уменьшения в нем содержания свободного кремния, повышения однородности материала и его механической прочности. К тому же при его изготовлении не используется порошок карбида кремния, что позволяет удешевить его производство.

Несмотря на полученное в сравнении со способом-аналогом повышение эксплуатационных характеристик изделий из силицированного графита, они могли быть еще выше. Кроме того, недостатком способа является сравнительно низкая его воспроизводимость и зависимость результатов силицирования от типа графита, что ограничивает возможности способа.

Задачей изобретения является повышение эксплуатационных характеристик изделий из силицированного графита, повышение воспроизводимости получаемых результатов и расширение технологических возможностей способа.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе изготовления изделий из мелкозернистого силицированного графита, включающем приготовление пресс-массы на основе графитового порошка и полимерного связующего, формование заготовки путем прессования пресс-массы и полимеризации связующего, обжиг полученной заготовки и ее силицирование, в соответствии с заявляемым техническим решением для приготовления пресс-массы используют раствор жидкого бакелита в изопропиловом спирте условной вязкостью 20 секунд, относящихся к типу фенол-формальдегидных связующих, и смесь графитового порошка фракции 30-63 мкм и фракции 1-10 мкм с содержанием последней 30-40% от объема порошковой смеси, а силицирование проводят паро-жидкофазным методом путем нагрева и выдержки заготовки при температуре 1650-1750°С в течение 1-2-х часов в парах кремния при температуре паров, превышающей температуру заготовки при нагреве ее с 1300 до 1650°С соответственно на 150-10 градусов, с последующим охлаждением в парах кремния в отсутствие указанной разницы температур. В одном из предпочтительных вариантов способа температуре 1650°С соответствует графитовый порошок фракции 30-63 мкм с степенью, а температуре 1750°С - с степенью графитации. В другом предпочтительном варианте способа нагрев заготовки с 1300 до 1650°С производят ступенчато с изотермическими выдержками.

Использование для приготовления пресс-массы в качестве полимерного фенол-формальдегидного связующего раствора жидкого бакелита в изопропиловом спирте условной вязкостью 20 секунд, позволяет, с одной стороны, придать материалу после проведения операции обжига высокую открытую пористость, что облегчает его силицирование, с другой стороны, обеспечить целостность обожженной заготовки из материала на основе заявляемого гранулометрического состава наполнителя, что установлено нами экспериментальным путем.

Кроме того, создаются условия для облегчения операции формования за счет возможности гранулирования пресс-массы, следствием чего является повышение качества прессовок (отформованных заготовок).

Использование для приготовления пресс-массы смеси графитового порошка фракции 30-63 мкм и фракции 1-10 мкм с содержанием последней 30-40% от объема порошковой смеси позволяет придать материалу (после проведения операции обжига) пористую структуру, близкую к "структуре внедрения". Эта структура характеризуется тем, что в порах, образованных частицами порошка фракции 30-63 мкм, располагаются более мелкие частицы фракции 1-10 мкм. Такой структуры материал с указанными размерами частиц имеет существенно (чем по способу-прототипу) размеры пор, что создает предпосылки для получения в результате процесса силицирования паро-жидкофазным методом (и только им, а не жидкофазным) мелкозернистого силицированного графита с равномерным распределением в нем карбида кремния при низком содержании и малых размерах отдельных фрагментов кремния. Обусловлено это тем, что в процессе силицирования при 1650-1750°С наиболее мелкие частицы графита полностью, или в степени, превращаются в карбид кремния в то время как наиболее крупные частицы графита карбидизуются лишь с поверхности.

При содержании частиц фракции 1-10 мкм более 40% от объема порошковой смеси пористая структура материала (перед его силицированием) в той или иной степени отклоняется от "структуры внедрения", в которой часть крупных частиц замещается на более мелкие. Вследствие этого создаются условия для получения силицированного графита с неравномерным распределением в нем SiC, графита и свободного кремния, а именно: возникают зоны, где вместо графитовых частиц присутствует SiC, образовавшийся за счет карбидизации мелких частиц графита в зонах со "структурой замещения".

При содержании частиц фракции 1-10 мкм менее 40% от объема порошковой смеси не в полной мере формируется "структура" внедрения, т.к. часть сравнительно крупных пор, образованных частицами фракции 30-63 мкм, не заполняется частицами фракции 1-10 мкм.

Опять-таки вследствие этого создаются условия для неравномерного распределения SiC, графита и свободного кремния в объеме силицированного графита, а именно: в зонах, не отвечающих "структуре внедрения", наблюдается более высокое содержание графита и свободного кремния.

Проведение силицирования паро-жидкофазным методом путем нагрева и выдержки заготовки при температуре 1650-1750°С в парах кремния при температуре паров, превышающей температуру заготовки при нагреве ее с 1300 до 1650°С соответственно на 150-10 градусов, позволяет начать заполнение пор кремнием с наиболее мелких и завершить - наиболее крупными. Обусловлено это тем, что при сравнительно низких температурах на заготовке (1300-1500°С) и сравнительно небольшой разнице температур реализуется массоперенос кремния в поры материала по механизму капиллярной конденсации его паров, а с 1500 до 1650°С в зависимости от разницы температур между парами кремния и заготовкой - механизм капиллярной конденсации и/или капиллярной пропитки конденсатом паров кремния. В соответствии с указанными механизмами массоперенос кремния в поры материала носит порционный характер, благодаря чему и возникает возможность заполнения даже пор размером менее 3-5 мкм.

При температуре заготовки ниже 1300°С возникает вероятность образования на поверхности заготовки твердого конденсата паров кремния, при плавлении которого (при повышении температуры) единовременно образуется жидкий кремний, который не проникает в поры размером менее 3-5 мкм и с затруднением проникает в поры размером менее 20-30 мкм.

При температуре на заготовке 1300°С и разнице температур между парами кремния и заготовкой менее 150 градусов реализуется очень низкая скорость их конденсации, что приводит к необоснованному удлинению процесса.

При температуре 1650°С и разнице температур между парами кремния и заготовкой менее 10 градусов низка скорость их конденсации, что приводит к необоснованному удлинению процесса заполнения кремнием наиболее крупных пор.

Создание разницы температур между парами кремния и заготовкой при температуре последней более 1650°С не целесообразно, т.к. приводит к необоснованному усложнению способа.

То, что нагрев заготовки с 1300 до 1650°С производят ступенчато с изотермическими выдержками (в предпочтительном варианте выполнения способа) способствует более полному заполнению пор кремнием.

Проведение выдержки заготовки при температуре 1650-1750°С в течение 1-2-х часов позволяет перевести практически весь графитовый порошок фракции 1-10 мкм в карбид кремния и создать лишь оболочку из карбида кремния на поверхности частиц графита фракции 30-63 мкм. Задание в одном из предпочтительных вариантов способа той или иной температуры на выдержке в интервале 1650-1750°С в зависимости от степени графитации частиц графита (т.е. от совершенства его кристаллической структуры) фракции 30-63 мкм позволяет регулировать степень карбидизации указанных частиц. Тем самым обеспечивается возможность изготовления силицированного графита на основе порошка графита с разной степенью совершенства кристаллической структуры.

В совокупности с возможностью придания заготовке (перед ее силицированием) "структуры внедрения" реализуются условия для получения силицированного графита с равномерным распределением в нем карбида кремния, графита и свободного кремния.

При температуре ниже 1650°С и применении графита с высокой степенью совершенства кристаллической структуры (степенью графитации) частицы графита фракции 30-63 мкм в недостаточной степени карбидизуются с поверхности, вследствие чего увеличивается размер зерен графита в силицированном графите и уменьшается спекаемость материала, а, значит, его механическая прочность. Кроме того увеличивается содержание в нем свободного кремния.

При температуре выше 1750°С, времени выдержки более 2 часов и применении графита с низкой степенью совершенства кристаллической структуры (степенью графитации) частицы графита фракции 30-63 мкм карбидизуются с поверхности на значительную глубину, вплоть до полной карбидизации, следствием чего является существенное снижение содержания графита и возрастание неравномерности его распределения в мелкозернистом силицированном графите.

Кроме того, проведение выдержки при температуре выше 1750°С и времени выдержки более 2-х часов приводит к необоснованному усложнению способа.

Проведение охлаждения заготовки (после выдержки ее при 1650-1750°С) в парах кремния в отсутствие разницы между температурой паров кремния и заготовкой позволяет, с одной стороны, заполнить открытые поры материала (полученного после указанной выдержки) свободным кремнием и тем самым уменьшить его проницаемость, с другой стороны, позволяет свести к минимуму образование наплывов конденсата паров кремния на поверхности заготовки.

В новой совокупности существенных признаков у объекта изобретения появляется новое свойство: способность придать углеродной основе для силицирования специфическую структуру с высокой открытой пористостью и обеспечить гарантированное заполнение кремнием даже ее мелких (менее 3-5 мкм) пор и ограничить карбидизацию частиц графита в более крупной фракции, тем самым придать силицированному графиту более мелкозернистую структуру, равномерность распределения в нем SiC, графита и свободного кремния при низком содержании последнего, а также придать ему низкую проницаемость; причем получить силицированный графит такой структуры силицированием материала заготовки, в пресс-массе при изготовлении которого может использоваться графитовый порошок различной степени совершенства кристаллической структуры.

Благодаря новому свойству решается поставленная задача, а именно: повышаются эксплуатационные характеристики изделий из силицированного графита, повышается воспроизводимость получаемых результатов и расширяются технологические возможности способа.

Способ осуществляют следующим образом.

Приготавливают пресс-массу на основе графитового порошка и полимерного связующего. При ее приготовлении используют раствор жидкого бакелита в изопропиловом спирте условной вязкостью 20 секунд (относящийся к типу фенол-формальдегидных связующих) и смесь графитового порошка фракции 30-63 мкм и фракции 1-10 мкм с содержанием последней 30-40% от объема порошковой смеси.

Затем формуют заготовку путем прессования пресс-массы и полимеризации связующего.

После этого производят обжиг полученной заготовки.

Затем производят силицирование заготовки. Силицирование проводят паро-жидкофазным методом путем нагрева и выдержки заготовки при температуре 1650-1750°С в течение 1-2-х часов в парах кремния с последующим охлаждением. При этом в предпочтительном варианте выполнения способа температуре 1650°С соответствует графитовый порошок фракции 30-63 мкм с степенью графитации, а температуре 1750° - с меньшей степенью графитации.

Нагрев заготовки с 1300 до 1650°С производят при температуре паров кремния, превышающей температуру заготовки соответственно на 150-10 градусов.

В предпочтительном варианте выполнения способа нагрев заготовки с 1300 до 1650°С производят ступенчато с изотермическими выдержками.

Охлаждение заготовки (после выдержки ее при 1650-1750°С) производят в парах кремния в отсутствие разницы между температурой паров кремния и температурой заготовки.

Ниже приведены примеры конкретного выполнения способа.

Примеры 1, la, 1б, 1в

Приготовили пресс-массу на основе графитового порошка и полимерного связующего. Для ее приготовления использовали раствор фенолформальдегидного связующего, а именно: жидкого бакелита БЖ-3 в изопропиловом спирте условной вязкостью 20 секунд и смесь графитового порошка фракции 30-63 мкм на основе нефтяного кокса и фракции 1-10 мкм с содержанием последней 30%, 40%, 20%, 50% от объема порошковой смеси. Перед заполнением пресс-формы пресс-массой произвели ее гранулирование. Для этого массу выгрузили из лопастного смесителя, подсушили под вытяжкой до удаления части растворителя, после чего ее протерли через сито с размером ячейки 3×3 мм. Затем произвели формование заготовки путем прессования пресс-массы и полимеризации связующего при температуре 150°С.

Затем произвели обжиг полученной заготовки при атмосферном давлении в среде азота при конечной температуре 850°С.

После этого заготовку силицировали паро-жидкофазным методом путем нагрева и выдержки ее при температуре 1650-1700°С в течение 2-х часов в парах кремния. При этом нагрев заготовки с 1300 до 1650°С провели при температуре паров кремния, превышающей температуру заготовки соответственно на 150-10 градусов. После окончания часовой выдержки заготовки при 1650-1700°С ее охладили в парах кремния в отсутствие указанной разницы температур.

Свойства полученного при этом мелкозернистого силицированного графита, а также свойства углеродной основы для силицирования приведены в таблице.

Пример 2

Изделие изготовили аналогично примеру 1 с тем существенным отличием, что при приготовлении пресс-массы использовали графитовый порошок фракции 30-63 мкм на основе сланцевого кокса.

При этом при силицировании выдержку произвели при 1700-1750°С в течение 1 часа.

Остальные примеры конкретного выполнения способа, включая выше рассмотренные, в более кратком изложении, с указанием основных характеристик полученного при этом силицированного графита, приведены в таблице. Здесь же приведены свойства силицированного графита, полученного в соответствии со способом-прототипом (пример 9).

Из анализа данных таблицы следует:

1. Изготовление деталей из мелкозернистого силицированного графита заявляемым способом (примеры 1, 1а, 2, 3, 5, 7) позволяет получить его с меньшим содержанием в нем свободного кремния и прочностными характеристиками не ниже, чем в мелкозернистом силицированном графите, полученном в соответствии со способом-прототипом (пример 9). При этом выбор температуры изотермической выдержки в зависимости от совершенства кристаллической структуры графитовых частиц фракции 30-63 мкм (примеры 1, 2, 5) обеспечивает возможность получения силицированного графита с близкими свойствами;

2. При содержании частиц графита фракции 1-10 мкм более 40% от объема смеси порошков (пример 16) возрастает неравномерность распределения углерода по объему материала;

3. При содержании частиц графита фракции 1-10 мкм менее 30% от объема смеси порошков (пример 1в) силицированный графит имеет сравнительно высокое содержание свободного кремния, близкое к его содержанию в силицированном графите, полученном в соответствии со способом-прототипом;

4. При температуре изотермической выдержки выше той, что соответствует степени совершенства кристаллической структуры частиц графита фракции 30-63 мкм, существенно снижается содержание графита в силицированном графите (примеры 3, 4), следствием же этого, как известно, является снижение его фрикционных характеристик;

5. При температуре изотермической выдержки ниже той, что соответствует степени совершенства кристаллической структуры частиц графита фракции 30-63 мкм, существенно повышается содержание в силицированном графите свободного кремния (пример 8), следствием чего, как известно, является снижение его коррозионной стойкости. Кроме того, это приводит к снижению прочностных характеристик силицированного графита, что обусловлено, видимо, недостаточной спекаемостью между собой компонентов материала;

6. Использование при приготовлении пресс-композиции в качестве связующего жидкого бакелита высокой вязкости приводит к получению после обжига материала с существенно меньшей открытой пористостью, чем при использовании низковязкого связующего, а в конечном итоге - к снижению его прочностных характеристик, что обусловлено сравнительно низким содержанием в нем SiC (пример 6).


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО СИЛИЦИРОВАННОГО ГРАФИТА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО СИЛИЦИРОВАННОГО ГРАФИТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-23 из 23.
16.06.2023
№223.018.7b18

Способ изготовления двух- и трёхслойных цельнотканых оболочек

Изобретение относится к текстильной промышленности, в частности к двух- и трехслойным цельнотканым оболочкам, предназначенным для создания армирующих элементов композиционных материалов. Способ изготовления двух- и трехслойных цельнотканых оболочек заключается в наработке их из уточных нитей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752184
Дата охранного документа: 23.07.2021
16.06.2023
№223.018.7d5f

Способ изготовления многослойной тканой оболочки

Изобретение относится к текстильной промышленности, в частности к толстостенным цельнотканым оболочкам, предназначенным для использования в качестве армирующих элементов изделий из композиционных материалов. Способ изготовления многослойной тканой оболочки включает наработку ее из уточных нитей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748555
Дата охранного документа: 26.05.2021
17.06.2023
№223.018.80ce

Способы формирования цельнотканых многослойных оболочек переменной толщины (варианты)

Изобретения относятся к текстильной промышленности и предназначены для использования в качестве армирующих элементов в изделиях из композиционных материалов. Заявляются три способа формирования цельнотканой многослойной оболочки переменной толщины. В основе их лежит способ формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765455
Дата охранного документа: 31.01.2022
Показаны записи 71-80 из 92.
08.06.2019
№219.017.75f1

Способ изготовления изделий из углерод-карбидокремниевого материала

Изобретение относится к области конструкционных материалов, работающих в условиях высокого теплового нагружения и окислительной среды, и может быть использовано в химической, нефтехимической и химико-металлургической отраслях промышленности, а также в авиатехнике. Изготавливают заготовку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469950
Дата охранного документа: 20.12.2012
29.06.2019
№219.017.a274

Электрод ионного двигателя и способ его изготовления

Изобретение относится к космической технике и касается высокочастотных ионных двигателей. Электрод ионного двигателя, содержит равномерно распределенные по поверхности круглой или прямоугольной формы отверстия размером 1,2-4,6 мм и перемычки между ними шириной 0,4-2,4 мм и выполнен из (УУКМ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692757
Дата охранного документа: 27.06.2019
08.09.2019
№219.017.c902

Способ изготовления изделий из ультрамелкозернистого силицированного графита

Изобретение предназначено для химической и металлургической промышленности и может быть использовано при изготовлении подшипников, уплотнений и облицовочных плит. Сначала готовят пресс-массу на основе графитового порошка фракции 5-20 мкм в смеси с техническим углеродом, в том числе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699641
Дата охранного документа: 06.09.2019
12.10.2019
№219.017.d510

Соединительный элемент полого герметичного изделия интегральной конструкции и способ его изготовления

Изобретение может быть использовано при изготовлении конструкций из композиционных материалов. Соединительный элемент полого герметичного изделия интегральной конструкции выполнен из УУКМ на основе низкомодульных углеродных волокон и содержит присоединительный концевой участок 1 и металлическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702564
Дата охранного документа: 08.10.2019
07.11.2019
№219.017.dec9

Способ силицирования крупногабаритных изделий и реторта устройства для его осуществления со стыками низкой проницаемости

Изобретение предназначено для изготовления изделий из углеродкарбидокремниевых композиционных материалов. Способ силицирования крупногабаритных изделий из углерод-углеродного композиционного материала включает размещение изделия со сформированным на нем шликерным покрытием на основе кремния или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705185
Дата охранного документа: 05.11.2019
24.11.2019
№219.017.e58e

Полое изделие в виде тканого полотна, способ его формирования и способ формирования на его основе толстостенного изделия, в том числе крупногабаритного

Изобретение относится к области текстильной промышленности и касается формирования крупногабаритных тонкостенных и толстостенных каркасов объемной структуры полой формы, предназначенных, в частности, для изготовления на их основе различного типа крупногабаритных изделий из композиционных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707100
Дата охранного документа: 22.11.2019
19.12.2019
№219.017.eedc

Способ определения скорости заполнения пор пористого материала конденсатом паров металла

Изобретение относится к процессам металлирования паро-жидкофазным методом и предназначено для выбора наиболее оптимальных технологических параметров при разработке новых процессов металлирования и их совершенствовании. Способ определения скорости заполнения пор пористого материала конденсатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709387
Дата охранного документа: 17.12.2019
17.01.2020
№220.017.f63d

Полое замкнутой формы герметичное изделие интегральной конструкции, соединительный элемент для интегральной конструкции, способы их изготовления и футеровка реактора вакуумной высокотемпературной установки, содержащая указанное герметичное изделие

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при изготовлении химических реакторов, работающих в условиях вакуума и высоких температур. Футеровка реактора вакуумной высокотемпературной установки состоит из футеровок 14 днища, 15 крышки и боковой футеровки 16...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711199
Дата охранного документа: 15.01.2020
15.02.2020
№220.018.0292

Цельнотканая многослойная оболочка с фланцем и способ ее формирования

Изобретение относится к области текстильной промышленности и касается формирования каркасов объемной структуры в форме оболочек с фланцем, формируемым методом круглого ткачества, применяемых также в качестве наполнителей композиционных материалов для изделий аэрокосмической техники,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714146
Дата охранного документа: 12.02.2020
15.02.2020
№220.018.02ef

Цельнотканая многослойная оболочка с ребрами жесткости и способ её формирования

Изобретение относится к области текстильной промышленности и касается формирования каркасов объемной структуры в форме оболочек с ребрами жесткости, формируемых методом круглого ткачества, применяемых также в качестве наполнителей композиционных материалов для изделий аэрокосмической техники,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713990
Дата охранного документа: 12.02.2020
+ добавить свой РИД