×
19.06.2019
219.017.851c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАФИНИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ МНОГОКРАТНЫМ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫМ ПЕРЕПЛАВОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области специальной электрометаллургии и может быть использовано для получения высококачественных слитков из металлов и сплавов путем электронно-лучевого переплава. Способ включает многократный электронно-лучевой переплав расходуемой заготовки в кристаллизатор с проведением по меньшей мере одного из переплавов за исключением последнего последовательным наплавлением порций металла с последующей выдержкой порции расплава в кристаллизаторе после ее наплавления под воздействием электронного луча в сочетании с электромагнитным перемешиванием. Перед сплавлением очередной порции расходуемой заготовки в кристаллизатор производят оплавление части ее боковой поверхности электронным лучом. Массу оплавляемой части расходуемой заготовки определяют в соответствии с выражением: h/H≥1,2 (D/d), где h - длина оплавляемой части сплавляемой заготовки, м; d - диаметр сплавляемой заготовки, м; D - диаметр кристаллизатора, м; Н - максимальная глубина ванны расплава в кристаллизаторе, соответствующая наплавленной порции, м. Изобретение обеспечивает повышение качества и технико-экономических показателей процесса получения высококачественных слитков, в том числе из тугоплавких металлов, применяемых в ядерной энергетике. 2 табл.

Изобретение относится к области специальной металлургии и может быть использовано для получения высококачественных слитков из металлов и сплавов, в том числе перспективных для использования в электронной промышленности и ядерной энергетике.

Известен способ рафинирования ниобия, полученного металлотермическим восстановлением, путем многократного электронно-лучевого переплава (ЭЛП), при котором заданная степень рафинирования металла достигается за счет большого количества последовательных переплавов полученных слитков, в частности, ниобий марки НБ-1 получают после четырех переплавов, а высокочистый - после шести переплавов [1].

Недостатком данного способа является низкая производительность процесса, большая трудоемкость и значительные затраты энергоресурсов.

Известен способ электронно-лучевого переплава металлов, при котором производят очистку всего поверхностного слоя слитков электронным лучом на специализированной установке оплавления боковой поверхности слитков [2].

Недостатком данного способа является необходимость наличия сложного и дорогостоящего специализированного оборудования для электронно-лучевого оплавления слитков, а также снижение производительности процесса и увеличение трудозатрат за счет введения этой дополнительной операции.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ рафинирования ниобия путем многократного электронно-лучевого переплава в кристаллизатор, при котором по меньшей мере один из переплавов за исключением последнего проводят последовательным наплавлением порций металла, каждую из которых после наплавления подвергают выдержке под воздействием электронного луча, а по достижении заданной степени рафинирования осуществляют наплавление следующей порции - прототип [3].

Недостатком данного способа является низкая скорость рафинирования, вызванная тем, что при переплаве сильно загрязненного металла значительная часть испаряющихся примесей осаждается на водоохлаждаемых стенках кристаллизатора и вытягивается вместе со слитком, фиксируясь на его боковой поверхности. В результате на последующий переплав подается слиток с боковой поверхностью, значительно и неравномерно загрязненной примесями, от которых металл вновь приходится рафинировать, что снижает производительность процесса.

Технической задачей, решаемой с помощью данного изобретения, является повышение производительности получения высококачественных слитков из металлов и сплавов, в том числе тугоплавких, полученных металлотермическим восстановлением.

Решение поставленной задачи достигают тем, что рафинирование металлов и сплавов осуществляют многократным электронно-лучевым переплавом сплавляемой заготовки в кристаллизатор с проведением по меньшей мере одного из переплавов порционным наплавлением слитка, причем перед наплавлением каждой порции слитка проводят оплавление боковой поверхности сплавляемой заготовки электронным лучом, при этом длину оплавляемой части сплавляемой заготовки задают, используя соотношение:
h/H≥1,2•(D/d)2,
где h - длина оплавляемой части сплавляемой заготовки, м;
Н - максимальная глубина ванны расплава в кристаллизаторе, соответствующая наплавленной порции, м;
d - диаметр сплавляемой заготовки, м;
D - диаметр кристаллизатора, м.

Проведенные заявителем эксперименты по электронно-лучевому рафинированию тантала кальций-алюминотермического восстановления (КАТВ) путем трехкратного переплава с применением порционного наплавления и выдержки порции расплава в кристаллизаторе при первом и втором ЭЛП, представленные в таблице 1, показывают, что применение операции оплавления боковой поверхности сплавляемой заготовки при втором ЭЛП, представляющей из себя слиток первого переплава со значительно загрязненной боковой поверхностью, позволяет повысить общую производительность процесса, которая возрастает с увеличением соотношения h/H, достигая своего максимума при:
h/H≥1,2•(D/d)2.

Максимальную величину значения глубины ванны расплава в кристаллизаторе Н, соответствующую наплавленной порции, определяли по макроструктуре продольного шлифа слитка тантала после выдержки порции под воздействием электронного луча и его мгновенного отключения.

Соблюдение соотношения h/H≥1,2•(D/d)2 исключает попадание фрагментов неоплавленной боковой поверхности сплавляемой заготовки, загрязненных примесями, в кристаллизатор, которые из-за малой глубины ванны расплава попадают в тело слитка нерафинированными, что приводит к возникновению локальной неоднородности и проявляется уже в изделиях, приводя к их браку.

Так, слиток тантала КАТВ тройного ЭЛП с выдержкой наплавленной порции расплава в кристаллизаторе при первом и втором ЭЛП без использования оплавления боковой поверхности сплавляемой заготовки характеризуется наличием локальной неоднородности в теле слитка третьего ЭЛП в виде участков с повышенным содержанием примесей, выявленных при травлении продольного шлифа слитка D 13•50 см, что привело к необходимости снижения скорости третьего ЭЛП и, как следствие, общей скорости ЭЛП для исключения локальной неоднородности в теле слитка.

Применение оплавления боковой поверхности сплавляемой заготовки при втором ЭЛП позволяет снизить количество обогащенных примесями участков в слитке третьего ЭЛП по мере увеличения соотношения h/H и полностью исключить наличие таких участков при:
h/H≥1,2•(D/d)2.

Примером осуществления предлагаемого изобретения является получение слитка тантала тройным ЭЛП чернового тантала КАТВ, параметры которого приведены в таблице 2, проведенного на 500-кВт-ной двухпушечной электронно-лучевой печи типа ЭДП-07/500 с боковой подачей сплавляемой заготовки. Исходную сплавляемую заготовку массой 105 кг сплавляли в кристаллизатор D=0,13 м при первом ЭЛП и D=0,16 м при втором и третьем ЭЛП. Кроме того, первый и второй ЭЛП проводили с порционным наплавлением слитка в кристаллизатор и выдержкой порции расплава при первом ЭЛП - 180 с, при втором ЭЛП - 180 с. Третий ЭЛП проводили, осуществляя непрерывное сплавление заготовки в кристаллизатор, формируя качественную боковую поверхность слитка.

При проведении второго ЭЛП осуществляли оплавление боковой поверхности сплавляемой заготовки d= 13 м на длину h=0,06 м с учетом определенной экспериментально максимальной глубины ванны расплава в кристаллизаторе соответствующей наплавленной порции расплава (для диаметра кристаллизатора D=0,16 м: Н= 0,025 м). При этом соотношение длины оплавленной части сплавляемой заготовки к максимальной глубине ванны расплава в кристаллизаторе:
h/H=2,4(h/H=3,6•(D/d)2).

Оплавление боковой поверхности сплавляемой заготовки проводили электронным лучом мощностью 30 кВт, который выставляли на поверхность сплавляемой заготовки, придавая ему форму прямоугольника размером 0,06•0,06 м за счет растровой развертки, после чего сплавляемую заготовку подвергали вращению вокруг продольной оси со скоростью 0,005 об/с и производили полное оплавление боковой поверхности на длину h=0,06 м без сплавления в кристаллизатор. В это же время другим электронным лучом мощностью 270 кВт обогревали предыдущую порцию расплава в кристаллизаторе. После полного оплавления боковой поверхности сплавляемой заготовки (1 оборот) производили сплавление оплавленной части заготовки в кристаллизатор, после чего повторяли цикл.

Слиток второго ЭЛП подвергали третьему ЭЛП в кристаллизаторе D = 0,16 м, после чего из него вырезали продольный темплет размером 0,158 • 0,5 м, который подвергали шлифовке и травлению. При этом визуальный просмотр шлифа не показал наличия участков аномальной травимости, обогащенных примесными элементами.

Суммарная скорость ЭЛП за три переплава по предлагаемому способу при получении кондиционного слитка тантала составила 3,28 г/с, что в 1,3 раза выше скорости трехкратной ЭЛП тантала без применения операции оплавления боковой поверхности сплавляемой заготовки, проведенной по прототипу.

Предложенный способ может быть применен при промышленном производстве высококачественных слитков и изделий из тугоплавких металлов, используемых в электронной промышленности и ядерной энергетике.

Источники информации
1. "Производство ниобия высокой чистоты фирмой W/C/ Heraeus GmbH, Journal of less-common metals", 1988, V. 139, 1, p.1-14.

2. Заборонок Г.Ф., Зеленцов Т.И. и др. "Электронная плавка металлов", М. , Металлургия, 1972 г., с. 80.

3. Патент РФ 2114928, кл. C 22 B 34/24, 9/22 /прототип/.

Способрафинированияметалловисплавовмногократнымэлектронно-лучевымпереплавом,включающийпереплавсплавляемойзаготовкивкристаллизаторспроведениемпоменьшеймереодногоизпереплавовпорционнымнаплавлениемслитка,отличающийсятем,чтопереднаплавлениемкаждойпорциислиткапроводятоплавлениебоковойповерхностисплавляемойзаготовкиэлектроннымлучом,приэтомдлинуоплавляемойчастисплавляемойзаготовкизадают,используясоотношениеh/H≥1,2(D/d),гдеh-длинаоплавляемойчастисплавляемойзаготовки,м;d-диаметрсплавляемойзаготовки,м;D-диаметркристаллизатора,м;Н-максимальнаяглубинаваннырасплававкристаллизаторе,соответствующаянаплавленнойпорции,м.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 21.
20.02.2019
№219.016.c3a9

Установка ультразвуковой обработки дисперсного материала в жидкой среде

Изобретение относится к установкам для очистки дисперсных материалов от загрязнений в потоке жидкой среды. Установка ультразвуковой обработки дисперсного материала в жидкой среде содержит цилиндрический корпус с патрубками для подачи реагентов, расположенными на разной высоте, находящуюся под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448775
Дата охранного документа: 27.04.2012
20.02.2019
№219.016.c4f0

Способ прессования прутков и пресс-шайба для его осуществления

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в процессе прессования прутков. Способ прессования прутков включает нагрев заготовки, подпрессовку и выдавливание металла через очко матрицы. В процессе подпрессовки осуществляют заполнение центральной полости шайбы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02151013
Дата охранного документа: 20.06.2000
11.03.2019
№219.016.db64

Способ управления процессом иодидного рафинирования циркония и система для его осуществления

Группа изобретений относится к иодидному рафинированию циркония. Проводят регулирование температуры нити осаждения циркония в аппарате для иодидного рафинирования циркония изменением напряжения на ней по расчетной вольтамперной характеристике и регулирование температуры в аппарате в ходе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421530
Дата охранного документа: 20.06.2011
11.03.2019
№219.016.ddd0

Клещевая головка ковочного манипулятора (варианты)

Изобретения относятся к вспомогательному оборудованию кузнечно-штамповочного производства, в частности к ковочным манипуляторам, используемым при обработке металлов и сплавов подгруппы титана, а также других тугоплавких металлов и сплавов. Клещевая головка ковочного манипулятора содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468883
Дата охранного документа: 10.12.2012
11.03.2019
№219.016.de4d

Корпус реторты для вакуумной дистилляции кальция

Изобретение относится к вакуумной электрометаллургии, в частности к конструкциям реторт для вакуумной дистилляции кальция. Предложен корпус реторты, состоящий из верхней водоохлаждаемой части с установочным и герметизирующим фланцами и приваренной к ней царги с кольцами жесткости, причем кольца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194083
Дата охранного документа: 10.12.2002
10.04.2019
№219.016.ffe4

Способ изготовления композитных проводов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в устройствах, предназначенных для работы при температурах жидкого гелия. Техническая задача настоящего изобретения заключается в обеспечении горячего уплотнения композитной заготовки перед экструзией, не связанного с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285966
Дата охранного документа: 20.10.2006
10.04.2019
№219.017.0155

Способ получения ниобиевых слитков

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к способам получения ниобиевых слитков, характеризуемых высокой однородностью по химическому составу и механическим свойствам. Способ включает: сплавление заготовки в промежуточную емкость, накопление и рафинировочную выдержку порции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238992
Дата охранного документа: 27.10.2004
10.04.2019
№219.017.015f

Способ электронно-лучевого переплава металлов и сплавов

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к способам электронно-лучевого переплава металлов и сплавов. Способ включает порционное накопление расплава в верхней уширенной части сквозного кристаллизатора до достижения зеркалом ванны расплава уровня, превышающего место начала уширения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238991
Дата охранного документа: 27.10.2004
29.04.2019
№219.017.45f8

Способ получения слитков гафния в электронно-лучевой печи

Изобретение относится к получению слитков гафния и может быть использовано для получения слитков тугоплавких металлов в электронно-лучевой печи. Способ включает загрузку шихты и плавку металла электронным лучом с электромагнитным перемешиванием расплава, плавку проводят в тигле с гарнисажем в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443789
Дата охранного документа: 27.02.2012
29.06.2019
№219.017.9b7d

Способ стабилизации плутония в четырехвалентном состоянии (варианты)

Изобретение относится к радиохимии и может быть использовано для выделения и очистки плутония. Способ стабилизации плутония в четырехвалентном состоянии в водном азотно-кислом растворе включает восстановление Рu (VI) гидразином или гидроксиламином до полного перехода плутония в Рu (III) и Pu...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02221751
Дата охранного документа: 20.01.2004
Показаны записи 11-12 из 12.
10.07.2019
№219.017.b226

Способ получения композиционных высокотемпературных сверхпроводящих изделий

Изобретение относится к области технической сверхпроводимости, в частности к технологии получения как коротких, так и длинномерных композиционных широких лент на основе высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) соединений, предназначенных для создания электротехнических изделий. Отличительными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02158978
Дата охранного документа: 10.11.2000
10.07.2019
№219.017.b227

Способ получения композиционных высокотемпературных сверхпроводящих изделий

Изобретение относится к области технической сверхпроводимости, в частности к технологии получения как коротких, так и длинномерных многожильных композиционных широких лент на основе высокотемпературных сверхпроводящих соединений, предназначенных для создания электротехнических изделий....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02158977
Дата охранного документа: 10.11.2000
+ добавить свой РИД