×
07.06.2019
219.017.7530

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО ИЗДЕЛИЯ ИЗ УРАНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к изготовлению пористого изделия из урана. Способ включает загрузку исходного порошка гидрида урана в форму из водородостойкого материала, размещение формы в реакционной камере, вакуумирование и термическое разложение гидрида урана с последующим спеканием. Загрузку исходного порошка гидрида урана в форму производят в инертной среде. Термическое разложение гидрида урана проводят путем непрерывного нагрева до температуры 270-300°C со ступенчатым повышением температуры до 700-750°C с шагом 10-20°C и с выдержкой на каждой ступени до прекращения выделения газа. Скорость отвода газа из формы ограничивают на уровне не более 45 см/мин. Спекание проводят при температуре не менее 760°C в среде динамического вакуума при остаточном давлении в системе не более 10 мм рт. ст. Обеспечивается получение изделия с однородной пористой структурой с относительной пористостью от 50% до 70%. 3 з.п. ф-лы, 2 пр.

Изобретение относится к порошковой металлургий, а именно к способам изготовления металлических пористых изделий с регулируемой пористостью.

Известен способ изготовления пористого металлического изделия из алюминия путем введения в алюминиевый расплав водорастворимых гранул (патент RU 2455378, С22С 1/08, публ. 10.07.2012). В качестве водорастворимых гранул используют смесь соды и желатина в соотношении: сода (95,0-99,5) %, желатин (0,5-5,0) %. Приготавливают алюминиевый расплав и перегревают его выше температуры ликвидус. Алюминиевый расплав заливают в форму, при этом расплав заполняет полости между гранулами. После затвердевания алюминиевого расплава изделие извлекают из формы и помещают в воду, при этом гранулы растворяются в воде, образуя поры.

К причинам, препятствующим использованию данного способа для получения пористого урана, в первую очередь, относится то, что уран способен взаимодействовать с водой, и, кроме того, в известном способе необходимо получить расплав металла. Расплав урана получить довольно сложно из-за высокой температуры плавления урана, которая составляет 1133°C, при этом работы с расплавом урана осложнены его токсичностью и радиоактивностью.

Известен способ получения изделий из пористого бериллия (патент RU 2106931, B22F 3/14, публ. 20.03.1998). Способ заключается в загрузке в пресс-форму исходного порошка, содержащего гидрид бериллия и металлический бериллий, нагревании до (140-190)°C, прессовании при давлении (200-400) МПа. При достижении заданной плотности заготовки осуществляют термическое разложение (дегидрирование) гидрида бериллия путем нагрева пресс-формы с заготовкой при температуре 700°C и выдерживанием при этой температуре в течение 30-60 минут. После этого пресс-форму охлаждают и вьшрессовывают готовое изделие. Массовое содержание гидрида бериллия в исходной смеси определяют в зависимости от заданной плотности изделия. Способ позволяет получать пористые изделия из бериллия заданной геометрии без дополнительной обработки, а также с регулируемой однородной пористостью в диапазоне (10-70)%, высоким процентом связанных друг с другом мелких пор, ячеистой структурой и большой площадью внутренней поверхности.

Основными недостатками данного способа являются необходимость прессования исходного порошка с использованием специальных пресс-форм, и наличие влияния эффективности стадии прессования на структуру получаемых образцов вследствие разноплотности получаемых прессовок.

Наиболее близким способом к предлагаемому изобретению по технической сущности является способ изготовления пористого изделия из гидридообразующих металлов IIA, IIIB, IVB, VB групп путем загрузки в форму, уплотнения и термического разложения порошков гидридов этих металлов (патент US 4560621, B22F 3/14, публ. 1985). Данный способ выбран в качестве прототипа.

Термическое разложение гидрида осуществляют в вакууме, при этом образец разогревают до температуры, превышающей температуру разложения гидрида. Выделяющийся водород удаляют со скоростью, достаточной для поддержания остаточного давления в системе на уровне не более 10-2 мм рт. ст. Оставшийся в контейнере металл нагревают до температуры, составляющей (0,5-0,7) от температуры его плавления, с целью спекания образующихся гранул металла в течение времени до ~1 часа. Способ позволяет получать продукт с довольно однородной открытой пористостью до ~75% с размером пор менее 200 мкм.

Основными недостатками этого способа является изменение геометрических размеров образцов вследствие усадки материала при спекании, возможность «выноса» частиц исходного порошка потоком газа при вакуумировании и в процессе разложения гидрида, что оказывает отрицательное влияние на конечную структуру образцов.

Задачей заявляемого изобретения является получение пористых изделий из металлического урана заданной геометрии, которые характеризуются высокой степенью однородности пористой структуры.

При использовании изобретения достигается следующий технический результат:

- повышение степени однородности структуры пористых изделий;

- исключение возникновения трещин и других макродефектов в пористых изделиях вследствие механических напряжений, возникающих при термической обработке;

- исключение «выноса» частиц исходного порошка потоком газа при вакуумировании и термическом разложении гидрида.

Для решения указанной задачи и достижения технического результата предлагается способ получения пористого изделия из урана, включающий загрузку исходного порошка гидрида урана в форму, помещение формы с исходным порошком в реакционную камеру, вакуумирование и термическое разложение гидрида урана, последующее спекание, в котором, согласно изобретению, загрузку исходного порошка гидрида урана в форму производят в инертной среде при плотности, близкой к насыпной плотности, нагрев проводят непрерывно до температуры 270-300°C с последующим ступенчатым повышением температуры до 700-750°C с шагом 10-20°C с выдержкой на каждой ступени до прекращения выделения газа, при этом скорость отвода газа из формы ограничивают на уровне не более 45 см3/мин, а спекание проводят при температуре не менее 760°C в среде динамического вакуума при остаточном давлении в системе не более 10-3 мм. рт. ст. При этом форму с исходным порошком, изготовленную из водородостойкого металла, устанавливают в обкладки из водородостойкого металла, а для обеспечения заданной скорости отвода газа из формы в выходное отверстие формы помещают металлорезиновый фильтр с пропускной способностью не более 135 см2/с⋅атм2. Размер частиц исходного порошка гидрида урана составляет не более 90 микрон.

Технический результат заявляемого изобретения, заключающийся в повышении степени однородности структуры спеченных образцов, достигается за счет размещения исходного порошка гидрида урана в форме путем свободной засыпки без уплотнения или путем свободной засыпки с последующей утряской. Вследствие этого исходная плотность порошка близка к его насыпной плотности, которая варьируется за счет варьирования фракционного состава исходного порошка. При этом влияние разноплотности исходного порошка на структуру получаемых спеченных образцов снижается из-за отсутствия стадии уплотнения (прессования). Исходная плотность порошка, загружаемого в прессформу, может варьироваться от насыпной до плотности после виброуплотнения.

Для предотвращения локальных перегревов порошка, которые могут приводить к резкому повышению давления внутри сборки и являться причиной появления дефектов в структуре получаемых изделий, экспериментальным путем подобраны параметры дегидрирования. Дегидрирование проводят постадийно, начиная от температуры (270-300)°C с последующим ступенчатым повышением температуры с шагом (10-20)°C до температуры (700-750)°C с выдержкой на каждой ступени до прекращения выделения газа. Спекание проводят при температуре не менее 760°C в среде динамического вакуума при остаточном давлении в системе не более 10° мм. рт. ст.

Исключение «выноса» частиц исходного порошка выделяющимся газом обеспечивают за счет ограничения максимального значения скорости отвода газа из формы, которая была подобрана экспериментальным путем и составила величину не более 45 см3/мин. В частном случае, скорость отвода газа обеспечивалась размещением в выходном отверстии сборки спрессованных металлорезиновых фильтров с заранее заданным значением пропускной способности. Оптимальное значение пропускной способности фильтров определяют экспериментально на модельных сборках таким образом, чтобы исключить возможность «выноса» частиц порошка потоком газа, при этом обеспечить приемлемую скорость вакуумирования формы с помещенным в нее образцом до заданной величины остаточного давления. Для обеспечения требуемой скорости отвода газа также может быть использован вентиль с изменяемым проходным сечением, оснащенный уловителем частиц.

Установка формы с порошком в обкладки из водородостойкого материала позволяет снизить вероятность возникновения разноплотности порошка из-за его вибрационного уплотнения при манипуляциях со снаряженной формой, а также исключить разрушение сборки вследствие механических напряжений, возникающих при нагреве и в процессе выделения газа при дегидрировании.

Заявляемый способ позволяет использовать для получения пористых изделий из урана в качестве исходного порошка протид и дейтерид урана, при этом вследствие пирофорности данных материалов их загрузку в форму заданной геометрии проводят в инертной среде в перчаточном боксе.

Таким образом, заявленная совокупность признаков обеспечивает достижение указанного технического результата.

Заявленный способ получения пористого урана осуществляют в следующей последовательности: исходный порошок гидрида урана с размером частиц менее 90 микрон в инертной среде помещают в форму заданной геометрии при плотности, близкой к насыпной плотности исходного порошка. В выходном отверстии формы размещают металлорезиновый фильтр с заданным значением пропускной способности, после чего форму устанавливают в обкладки из водородостойкого материла, и далее, вместе с обкладками размещают в реакционной камере вакуумной установки. Систему вакуумируют до остаточного давления не более ~10-3 мм. рт. ст., после чего нагревают реакционную камеру от комнатной температуры до температуры (270-300)°C в непрерывном режиме. Далее начиная от температуры (270-300)°C осуществляют ступенчатый нагрев камеры с шагом (10-20)°C до температуры (700-750)°C с выдержкой на каждой ступени до прекращения выделения газа. Дальнейшее спекание проводят при температуре не менее 760°C в среде динамического вакуума при давлении не более 10-3 мм. рт. ст.

Пример 1.

В форму сферической геометрии поместили порошок гидрида урана с размером частиц менее 40 микрон методом свободной насыпки без дополнительного уплотнения. Масса порошка, помещенного в форму, составила 234 г. В выходное отверстие формы установили металлорезиновый фильтр с пропускной способностью 106 см2/с⋅атм2, обеспечивающий скорость отвода газа из формы в процессе всего эксперимента не более 45 см3/мин. После сборки реакционной камеры провели ее вакуумирование до остаточного давления ~10-3 мм. рт. ст, нагрели образец в непрерывном режиме до температуры 300°C и далее осуществили его ступенчатый нагрев до 750°C с шагом 10-20°C. Общее время дегидрирования образца составило 25 часов. После достижения температуры 750°C выделение газа из образца прекратилось. После прекращения выделения газа провели спекание материала при температуре внутри сборки 760°C в среде динамического вакуума при остаточном давлении в системе ~10-3 мм. рт. ст. Общее время спекания образца составило 16 часов. Полученная сфера из пористого урана имела гладкую твердую поверхность светло-серого цвета, при этом относительная пористость изделия составила ~70%. Сфера обладала достаточно однородной пористой структурой; отсутствие трещин и других макродефектов в объеме образца было подтверждено методом рентгеновского просвечивания.

Пример 2.

В форму цилиндрической геометрии поместили порошок дейтерида урана с размером частиц менее 63 микрона, который далее уплотнили путем утряски. Масса порошка, помещенного в форму, составила 53 г. В выходное отверстие формы установили металлорезиновый фильтр с пропускной способностью 113 см2/с⋅атм2, обеспечивающий скорость отвода газа из формы в процессе всего эксперимента не более 45 см3/мин. После сборки реакционной камеры провели ее вакуумирование до остаточного давления ~10-3 мм. рт. ст, нагрели образец в непрерывном режиме до температуры 270°C и далее осуществили его ступенчатый нагрев до 710°C с шагом (10-20)°C. Общее время дегидрирования образца составило 8 часов. После достижения температуры 710°C выделение газа из образца прекратилось. После прекращения выделения газа провели спекание материала при температуре внутри сборки 760°C в среде динамического вакуума при остаточном давлении в системе ~10-3 мм. рт. ст. Общее время спекания образца составило 4 часа. Полученное изделие из пористого урана цилиндрической формы имело гладкую твердую поверхность светло-серого цвета, при этом его относительная пористость составила ~52%. Изделие обладало достаточно однородной пористой структурой; отсутствие трещин и других макродефектов в объеме образца было подтверждено методом рентгеновского просвечивания.

По заявляемому способу были получены несколько изделий сферической и цилиндрической формы с использованием дейтерида и протида урана с размером частиц не более 90 микрон. При анализе их структуры методом рентгеновского просвечивания было установлено, что структура пористых изделий обладает высокой степенью однородности, при этом трещины и другие макродефекты в полученных изделиях отсутствуют.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 796.
13.01.2017
№217.015.69bf

Способ приведения в действие инициатора газодинамического импульсного устройства

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях боеприпасов. Способ приведения в действие инициатора газодинамического импульсного устройства включает обнаружение объекта. Обнаружение осуществляется с помощью датчика, реагирующего на сближение с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591293
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ba3

Способ создания сквозных микроканалов с диаметрами микронных и субмикронных размеров в кристалле кремния с помощью лазерных импульсов

Использование: для создания сквозных микро- и субмикронных каналов в кристалле кремния. Сущность изобретения заключается в том, что способ создания сквозных микроканалов с диаметрами микронных и субмикронных размеров в кристалле кремния с помощью лазерных импульсов заключается в прошивке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592732
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6cee

Способ определения наличия подрыва заряда взрывчатого вещества, содержащегося в объекте испытания, и задержки его подрыва от момента контакта объекта испытания с преградой и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области испытательной и измерительной техники. Способ включает регистрацию оптического излучения в спектре чувствительности фотодиода, сопровождающего инициирование заряда взрывчатого вещества (ВВ), находящегося в объекте испытания (ОИ). Регистрацию оптического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597034
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6d77

Способ регистрации радиографических изображений, сформированных с помощью ионизирующего излучения

Изобретение используется для регистрации радиографических изображений, сформированных с помощью ионизирующего излучения, относится к области радиографии, в частности к способам регистрации оптических изображений, сформированных с помощью протонного излучения, и может быть использовано,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597026
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6e2d

Устройство юстировки оправы оптического элемента

Изобретение относится к области лазерной техники и касается устройства юстировки оправы оптического элемента. Устройство содержит закрепленный на кронштейне корпус, в отверстии которого установлен оптический элемент, фиксирующие элементы, фиксатор юстировки и пружину. В корпусе выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596906
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6e76

Устройство формирования объемного разряда

Использование: для формирования объемного самостоятельного разряда в электроразрядных импульсно-периодических газовых лазерах. Сущность изобретения заключается в том, что устройство формирования объемного разряда включает разрядную камеру с рабочим газом, по меньшей мере, с одной электродной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596908
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7068

Поглотитель водорода

Изобретение относится к области химии. Поглотитель водорода размещают в замкнутом объеме с очищаемой кислородсодержащей или кислородобедненной газовой средой. Обеспечивают окисление содержащегося в смеси водорода на палладиевом катализаторе 4. Образующиеся пары воды проникают через мембрану 5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596258
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.71aa

Способ доставки взрывозащитной камеры к месту проведения опыта и транспортно-юстировочный комплекс для его осуществления

Изобретение относится к транспорту и предназначено для перемещения и позиционирования крупногабаритных объектов, в частности взрывозащитных камер (ВЗК). Способ доставки ВЗК к месту проведения опыта включает размещение и закрепление последней на транспортном устройстве (1) и перемещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596858
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.71c9

Способ испытаний боеприпасов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при проектировании и отработке новых образцов боеприпасов. Способ включает механическое и/или климатическое воздействие на боеприпас и осуществление последующей оценки его состояния по совокупности состояния всех составных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596552
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.73f5

Способ измерения интегральной излучательной способности с помощью прямого лазерного нагрева (варианты)

Изобретение относится к измерительной технике. Способ измерения интегральной излучательной способности заключается в закреплении эталонного образца в виде абсолютно черного тела (АЧТ) и в отдельной вакуумной камере исследуемого образца твердого тела, нагревании эталонного образца указанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597937
Дата охранного документа: 20.09.2016
Показаны записи 11-20 из 20.
11.06.2018
№218.016.6184

Устройство для подачи газа во внутреннюю полость многокаскадного осесимметричного устройства имплозивного типа

Изобретение относится к области исследований физики высоких плотностей энергий и термоядерных реакций при реализации высокотемпературных состояний в сжатом газе. Устройство для подачи газа во внутреннюю полость многокаскадного осесимметричного устройства имплозивного типа содержит трубопровод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657086
Дата охранного документа: 08.06.2018
11.03.2019
№219.016.d647

Устройство для инициирования

Использование: в пиротехнике, в конструкциях воспламенителей. Сущность изобретения заключается в том, что в корпусе соосно через перегородку установлены инициирующий и воспламенительный заряды, выполненные из пиротехнических составов. Инициирующий заряд выполнен из безгазового пиротехнического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276319
Дата охранного документа: 10.05.2006
11.03.2019
№219.016.d71d

Пиротехнический состав

Изобретение относится к пиротехнике, а именно к воспламенительным составам, которые могут быть использованы в электровоспламенителях и воспламенительных устройствах. Предложен воспламенительный пиротехнический состав, содержащий сурик свинцовый в качестве окислителя, порошок циркония в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002297404
Дата охранного документа: 20.04.2007
19.04.2019
№219.017.2baf

Устройство для генерирования газа

Изобретение относится к источникам газа для последовательного приведения в действие через заданный промежуток времени двух или более исполнительных механизмов. Суть изобретения в том, что устройство содержит корпус, в котором расположены последовательно срабатывающие инициирующий элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002275957
Дата охранного документа: 10.05.2006
09.05.2019
№219.017.4b15

Кассетная головная часть

Изобретение относится к военной технике и предназначено для использования в кассетных головных частях ракет и реактивных снарядов, в том числе кассетных головных частях снарядов систем залпового огня. В кассетной головной части, содержащей оболочку, боевые элементы, пиротехнические заряды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291380
Дата охранного документа: 10.01.2007
18.05.2019
№219.017.5810

Устройство для подачи текучей рабочей среды

Устройство предназначено для подачи различных текучих рабочих сред, в том числе смазок, к трущимся частям механизмов, тормозных или грузоподъемных устройств. Устройство содержит корпус с выходным патрубком, установленную в корпусе камеру из эластичного материала, заполненную текучей рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002330212
Дата охранного документа: 27.07.2008
09.06.2019
№219.017.7bee

Устройство для инициирования

Устройство предназначено для использования в пиротехнике, в конструкциях воспламенителей для инициирования горения различных веществ в герметичном объеме. Сущность изобретения заключается в соосном расположении разогревающего и воспламенительного зарядов из пиротехнических составов, разделенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367887
Дата охранного документа: 20.09.2009
26.06.2019
№219.017.92b7

Способ определения температуры самовоспламенения порошка металла

Изобретение относится к области определения физико-химических свойств порошковых материалов, а именно температуры самовоспламенения порошка металла, и может быть использовано в порошковой металлургии, материаловедении, в области физики твердого тела и исследовании процессов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692399
Дата охранного документа: 24.06.2019
02.10.2019
№219.017.cedd

Способ гранулирования цирконийсодержащего пиротехнического состава

Изобретение относится к области пиротехники и представляет собой способ гранулирования воспламенительных цирконийсодержащих пиротехнических составов для обеспечения безопасности работ при обращении с ними. Способ включает обработку пиротехнического состава раствором связующего, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700511
Дата охранного документа: 17.09.2019
16.06.2023
№223.018.79d7

Способ получения нейтронозащитного материала на полимерной основе

Изобретение относится к технологии изготовления боросодержащего композиционного материала на полимерной основе в виде частиц сферической формы, предназначенного для защиты от нейтронного излучения, который может быть использован для равномерного заполнения полых объемов произвольной геометрии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737188
Дата охранного документа: 25.11.2020
+ добавить свой РИД