×
05.07.2019
219.017.a675

Результат интеллектуальной деятельности: Способ борирования поверхностных слоев углеродистой стали при помощи индукционного воздействия

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу химико-термической обработки и может быть использовано для повышения эксплуатационной стойкости изделий из углеродистых сталей. Способ борирования поверхностных слоев углеродистой стали включает нанесение борсодержащей обмазки и индукционное воздействие. Борсодержащая обмазка содержит 75 мас. % борной кислоты и 25 мас. % порошка железа. При этом в пропорции на 1,5 г смеси борной кислоты и порошка железа добавляют 1 мл гидроксида аммония, 0,32 г угля и 1 мл разбавленного водой жидкого стекла. Затем осуществляют активацию диффузионных процессов воздействием индукционных токов в индукционной печи при 1000°С и времени выдержки 5 минут. Обеспечивается повышение качества борированного приповерхностного слоя путем формирования обширной диффузионной зоны и повышения производительности процесса. 10 ил., 6 табл., 5 пр.

Изобретение относится к способу химико-термической обработки и может быть использовано для повышения эксплуатационной стойкости изделий из углеродистых сталей.

Известен способ борирования стальных деталей, включающий в себя приготовление насыщающей шихты, содержащей борсодержащий компонент и активатор фтористый натрий, упаковку деталей в тигле и термообработку [1]. В качестве борсодержащего компонента используют 20-40 мас. % обезвоженной композиционной смеси на основе борной кислоты в виде гранул, которые получают путем приготовления смеси, содержащей 70-74 мас. % Н3ВО3, 24-28 мас. % А1 и 2 мас. % NaF, обезвоживания со спеканием полученной смеси и дробления спекшейся композиционной смеси до гранул размером до 2 мм. Обезвоженная борная кислота, являющаяся источником бора при борировании, восстанавливается в процессе термообработки в гранулах. Насыщающая шихта дополнительно содержит разделительную добавку, в качестве которой используют инертные порошки в виде окиси алюминия или окиси магния, или отработанные составы для борирования. Насыщающая шихта дополнительно содержит фтористый натрий NaF 2 мас. %. Термообработку проводят при температуре 800-950°С в течение 3-5 часов. Уменьшается стоимость и время борирования, а также обеспечивается дополнительная регулировка свойств и толщины получаемых покрытий, что позволяет получать качественные покрытия с заданными характеристиками. Недостатком способа является сложная методика приготовления борсодержащей смеси и высокая продолжительность термообработки.

Известен способ борирования углеродистой стали, который включает предварительную обработку и борирование [2]. Предварительную обработку проводят электронным пучком в вакууме (Р=2×10-3 Па) в течение 30 с при удельной мощности (4÷5)×104 Вт/см2. Борирование осуществляют при температуре 940°С в течение 3 часов в контейнере с плавким затвором с насыщающей смесью, состоящей из 97% В 4С и 3% KBF4. Техническим результатом изобретения является разработка технологии борирования, направленной на поверхностное упрочнение инструментов, снижение хрупкости боридного слоя, увеличение толщины слоя и снижение напряжений в боридной зоне. Недостатком данного способа является высокая хрупкость боридного слоя, который выкрашивается даже при приготовлении шлифа. Кроме того, способ содержит операции в виде предварительной обработки электронным пучком в вакууме, что усложняет способ борирования.

Известен способ приготовления порошкообразного состава для борирования стальных изделий, который содержит следующие компоненты, мас. %: карбид бора 45-65, фтористый натрий 5-8, высокоглиноземистый коррозионно-стойкий цемент на основе алюминатов кальция ВГКЦ-75-0,5 30-35, древесный угольный карбюризатор 8-12. Борирование стальных конструкций осуществляется при многократном использовании насыщающей смеси в герметичном контейнере. [3]. Основными недостатками известных составов, является необходимость герметизации контейнеров с борируемыми деталями, недостаточная скорость насыщения и снижение насыщающей способности смеси.

Целью изобретения является повышение качества покрытий путем формирования обширной диффузионной зоны на границе раздела покрытие-подложка и повышение производительности процесса формирования покрытия.

Сущность изобретения

Способ борирования поверхностных слоев углеродистой стали при помощи борсодержащей обмазки (шихты) и индукционного воздействия, где, с целью повышения качества борированного приповерхностного слоя путем формирования обширной диффузионной зоны и повышения производительности процесса, борсодержащая обмазка содержит 75 масс. % борной кислоты и 25 масс. % порошка железа. При этом в пропорции на 1,5 г смеси борной кислоты и железа добавляют 1 мл гидроксида аммония, 0,32 г угля и 1 мл разбавленного водой жидкого стекла. Активацию диффузионных процессов для формирования обширной диффузионной зоны осуществляют интенсивным тепловыделением, усиливающим диффузионную подвижность элементов из борсодержащей обмазки в поверхностном слое упрочняемой стали 20 в ходе термообработки индукционными токами индуктора индукционной печи при 1000°С и времени выдержки 5 минут.

Поставленная цель достигается тем, что, как и в известных способах, на поверхность подложки каким-либо способом наносят обмазку, вступающую под действием высокотемпературного воздействия индукционной печи с материалом подложки в экзотермическую химическую реакцию с образованием химических соединений, интерметаллических фаз и др., обладающих нужным набором физико-механических свойств. Реализацию химических реакций и формирование обширной диффузионной зоны осуществляют интенсивным тепловыделением в поверхностном слое упрочняемой стали 20 с борсодержащей обмазкой в ходе термообработки индукционными токами индуктора.

Конструкционная прочность часто зависит от состояния материала в поверхностных слоях детали. В результате применения этого метода увеличивается твердость поверхностных слоев изделия с одновременным повышением сопротивления истиранию и предела выносливости.

В основу метода положено явление активации диффузионных процессов элементов борсодержащей обмазки в ходе интенсивного тепловыделения в поверхностном слое металла за счет индуцирования вихревых токов переменным магнитным полем, создаваемым проводником-индуктором.

Примеры конкретного выполнения

Пример 1. На стальную подложку из стали 20 наносили слой обмазки, состоящей из смеси основных компонент в соотношении 25% Н3ВО3 и 75% Fe. Обмазку готовили следующим образом: на 1,5 г смеси добавляли 1 мл гидроксида аммония, 0,2 г угля и 1 мл жидкого стекла. Обмазку наносили на цилиндрические образцы, подсушивали и помещали в индуктор индукционной печи, характеристики которой приведены в табл. 1. Индукционная печь осуществляла автоматический нагрев до 1000°С и выдержку при этой температуре 5 минут. Индукционная установка Агатроник G - это компактное устройство, в котором весь процесс термообработки происходит в среде инертного газа, что предотвращает окисление поверхности обрабатываемых изделий.

В ходе нагрева образца с обмазкой в интервале температур 500-1000°С аммиак разлагается на азот и водород, выполняющих роль переносчика бора в глубину структуры стального образца, формируя обширную диффузионную зону, содержащую бориды железа.

Табл. 1. Технические характеристики индукционной автоматической вакуумной установки Agatronic G

После борирования образцы разрезали, измеряли микротвердость как на борированной поверхности, так и по сечению образца, анализировали структуру и рентгенограмму. Результаты измерения приведены в табл. 2 и на фиг. 1 и фиг. 2 (а, б).

Как следует из данных фиг. 1 наблюдается крайне немонотонная зависимость микротвердости по сечению диффузионного слоя. В поверхностном слое она снизилась до минимума по сравнению с микротвердостью исходных образцов. Среднее значение микротвердости по сечению (табл. 2) фактически не отличается от отожженной матрицы - 0,86%.

Из анализа рентгенограммы (фиг. 2 (а, б)) следует, что в структуре поверхностного слоя присутствует бор и незначительное количество фазы Fe2B, распределенных в диффузионной зоне неравномерно.

Такое структурное состояние борированного слоя является неудачным.

Пример 2. На стальную подложку из стали 20 наносили слой обмазки, состоящей из смеси основных компонент в соотношении 50% Н3ВО3 и 50% Fe. Обмазку готовили следующим образом: на 2,5 г смеси добавляли 1 мл гидроксид аммония, 0,18 г угля и 1 мл жидкого стекла. Как и в примере 1 обмазку наносили на цилиндрические образцы, подсушивали и помещали в индуктор индукционной печи. Индукционная печь (как в примере 1) осуществляла автоматический нагрев до 1000°С и выдержку при этой температуре 5 минут.

После борирования образцы разрезали, измеряли микротвердость как на борированной поверхности, так и по сечению образца, анализировали структуру и рентгенограмму. Результаты измерения приведены в табл. 3 и на фиг. 3 и фиг. 4 (а, б).

Как видно из фиг. 3, максимальной микротвердостью обладают слои, расположенные ближе к центру исследуемого слоя, по сравнению с первоначальной микротвердостью исходного материала. Такое различие в микротвердости обусловлено диффузионным перераспределением бора в приповерхностном слое и синтезом различных соединений бора с железом. В среднем микротвердость после термической обработки увеличилась на 20% от первоначального значения.

Структура и рентгенограмма борированной поверхности стали 20 представлены на фиг. 4 (а, б). Как следует из приведенных данных в структуре слоя кроме железа присутствует бор, что и определяет высокую микротвердость борированной поверхности образцов из стали 20.

Пример 3. На стальную подложку (как в примере 1 и 2) наносили слой обмазки, состоящей из смеси основных компонент с увеличенным содержанием борной кислоты - 75% Н3ВО3 и 25% Fe. Обмазку готовили следующим образом: на 1,5 г смеси добавляли 1 мл гидроксид аммония, 0,32 г угля и 1 мл жидкого стекла. Обмазку наносили на цилиндрические образцы стали 20, подсушивали и помещали в индуктор индукционной печи. Индукционная печь осуществляла автоматический нагрев до 1000°С и выдержку при этой температуре 5 минут.

После борирования образцов измеряли микротвердость, анализировали структуру и рентгенограмму борированной поверхности по сечению образца из стали 20. Результаты измерения приведены в табл. 4 и на фиг. 5 и фиг. 6 (а, б).

Как следует из данных фиг. 5 наблюдается переход микротвердости диффузионного слоя к микротвердости подложки. Поверхность исследуемого слоя находится в зоне концентрации боридов железа и бора. Значительное увеличение микротвердости на глубину до 1000 мкм свидетельствует о формировании обширной диффузионной зоны за счет высокой диффузионной подвижности бора в присутствие элементов обмазки. Из фиг. 5 видно, что среднее значение микротвердости по сечению выше микротвердости исходного материала примерно на 53,83%, максимальное значение микротвердости в сечении борированногослоя достигает примерно 4000 МП. Как следует из приведенной на фиг. 6 (а, б) рентгенограммы в структуре поверхностного слоя присутсвуют борид Fe2B и бор. В совокупности данные фиг. 5 и фиг. 6 (а, б) свидетельствуют о концентрации борида Fe2B в нижележащих слоях после 200 мкм. Такое состояние борированного слоя поверхности можно считать приемлимым.

Пример 4. На стальную подложку (как в примере 3) наносили слой обмазки, состоящей из смеси основных компонент с увеличенным содержанием борной кислоты - 75% Н3ВО3 и 25% Fe. Обмазку готовили следующим образом: на 1,5 г смеси добавляли 1 мл гидроксид аммония, 0,32 г угля и 1 мл разбавленного водой жидкого стекла. Обмазку наносили на цилиндрические образцы стали 20, подсушивали и помещали в индуктор индукционной печи. Индукционная печь осуществляла автоматический нагрев до 1000°С и выдержку при этой температуре 5 минут.

После борирования образцов измеряли микротвердость, анализировали структуру и рентгенограмму борированной поверхности по сечению образца из стали 20. Результаты измерения приведены в табл. 5 и на фиг. 7 и фиг. 8 (а, б).

Из данных фиг. 7 можно видеть, что микротвердость диффузионной зоны образца с обмазкой, в которой жидкое стекло разбавлено водой, монотонной снизилась до показаний микротвердости подложки в отличие от примера 3, где наблюдались крупные немонотонности на распределении микротвердости по диффузионной зоне. Среднее значение микротвердости по сравнению с подложкой увеличилось примерно на 29,68%. Такое распределение бора в диффузионной зоне следует признать наиболее оптимальным.

Пример 5.

На стальную подложку (как в примерах 3 и 4) наносили слой обмазки, состоящей из смеси основных компонент с увеличенным содержанием борной кислоты - 75% Н3ВО3 и 25% Fe. Однако обмазку готовили без жидкого стекла следующим образом: на 1,5 г смеси добавляли 1 мл гидроксида аммония и 0,32 г угля.

После нанесения и подсушивания обмазки на поверхности образцов из стали 20 и отжига в течении 5 минут при 1000°С в индукционной печи. После борирования образцов измеряли микротвердость, анализировали структуру и рентгенограмму борированной поверхности по сечению образцов. Результаты измерения приведены в табл. 6 и на фиг. 9 и фиг. 10 (а, б).

Как видно из фиг. 9 микротвердость поверхностного слоя повысилась (в среднем на 28,55%). Максимальное значение микротвердости увеличилось до 3350 МПа. Диффузионное распределение бора по диффузионной зоне монотонно снижается и после 1000 мкм микротвердость достигает значения микротвердости матрицы - примерно 2200 МПа. Такой борированный слой можно отнести к высокопрочным, однако высокая микротвердость может привести к высокой хрупкости.

Из приведенных примеров следует, что наиболее оптимальное соотношение компонент в шихте соответствует содержанию борной кислоты и порошкового железа как 75 масс. % 75% Н3ВО3 и 25 масс. % Fe, а обмазку нужно готовить из расчета: на 1,5 г смеси добавляли 1 мл гидроксид аммония, 0,32 г угля и 1 мл разбавленного водой жидкого стекла. Именно такое соотношение компонент обеспечивало формирование боридного слоя на образцах из стали 20, которые подвергали химико-термической обработке в индукционной печи при температуре 1000°С в течение 5 минут.

При борировании углеродистых сталей упрочненный слой состоит из орторомбического борида FeB и тетрагонального борида Fe2B, образующих столбчатые кристаллы. Под слоем боридов располагается переходный слой, состоящий из твердого раствора бора в α-железе. Известно, что углерод в углеродистых сталях при борировании ведет себя одинаково. В сталях исследуемого класса (углеродистых) углерод полностью вытесняется из зоны боридов вглубь и, в зависимости от легирующих элементов в стали, образует переходную зону [4]. Достоинством предлагаемого метода является возможность бесконтактно нагревать поверхностные слои обрабатываемого материала, а высокая температура (1000°С) обеспечивает высокую диффузионную подвижность компонент, участвующих в синтезе боридов железа, что позволяет в течение 5 минут сформировать обширную (до 1000 мкм) диффузионную зону, в которой содержание боридов монотонно снижается от поверхности вглубь матрицы, представляющей собой альфа-фазу железа. Такое структурное состояние диффузионной зоны (борированных слоев стали 20), представляющей собой смесь боридов, обладающих высокой прочностью, и α-фазы железа, обладающей высокой пластичностью, обеспечивает наиболее оптимальные эксплуатационные свойства борированной поверхностной структуры углеродистой стали.

Как следует из приведенных данных (см. примеры 4, 5), сформирована обширная диффузионная зона размером до 1000 мкм, представляющая собой переход от высокопрочной фазы Fe2B к материалу подложки - железу. Такое покрытие характеризуется максимально возможной адгезионной прочностью, определяемой соотношением между содержанием интерметаллической фазы и твердого раствора.

Цитируемая литература.

1. «Способ получения боридных покрытий из борной кислоты», патент 2477337 (10.03.2013) Корнопольцев Василий Николаевич (RU) Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) (RU), Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "МЕГА-РЕСУРС" (ООО "МИП "МЕГАРЕСУРС") (RU) СССР, С23С 8/70.

2. «Способ борирования углеродистой стали», патент 2293789 (20.02.2007) Сизов Игорь Геннадьевич (RU), Прусаков Борис Алексеевич (RU), Новакова Алла Андреевна (RU), Корнилова Алла Александровна (RU). С23С 8/70, С23С 8/02

3. «Порошкообразный состав для борирования стальных изделий», патент 2413034 (27.02.2011) Игонин Владислав Анатольевич (RU), Игонин Анатолий Иванович (RU), Соколов Владимир Олегович (RU), Резник Евгений Анатольевич (RU). С23С 8/70.

4. Баландин Ю.А. Диффузионное борирование, никелирование и бороникелирование инструментальных сталей в псевдоожиженном слое // Известия Челябинского научного центра, вып.4 (17), 2002 - С. 108-111.

Способ борирования поверхностных слоев углеродистой стали, включающий нанесение борсодержащей обмазки и индукционное воздействие, отличающийся тем, что борсодержащая обмазка содержит 75 мас. % борной кислоты и 25 мас. % порошка железа; на 1,5 г смеси борной кислоты и порошка железа добавляют 1 мл гидроксида аммония, 0,32 г угля и 1 мл разбавленного водой жидкого стекла и осуществляют активацию диффузионных процессов воздействием индукционных токов в индукционной печи при 1000°С и времени выдержки 5 минут.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 78.
05.07.2019
№219.017.a633

Штамм бактерий bacillus toyonensis вкпм в-13249, обладающий выраженным антагонизмом по отношению к микроорганизмам escherichia coli, candida albicans, staphylococcus aureus, st. epidermidis, salmonella typhimurium, shigella sonnei, pseudomonas aeruginosa

Изобретение относится к биотехнологии. Предложенный штамм бактерий Bacillus toyonensis 15, обладающий широким спектром антагонистической активности в отношении Escherichia coli, Candida albicans, Staphylococcus aureus, St. epidermidis, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Pseudomonas...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693439
Дата охранного документа: 02.07.2019
05.07.2019
№219.017.a674

Безопасный вольтамперометрический способ определения висмута (iii)

Изобретение относится к аналитической химии элементов, а именно к методам определения висмута (III) и может быть использовано для санитарно-эпидемиологического контроля питьевых вод, водных объектов, а также аналитическом контроле висмута в сточных водах различных химических производств и вод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693515
Дата охранного документа: 03.07.2019
17.07.2019
№219.017.b5e0

Штамм бактерий bacillus pumilus вкпм в-13250, обладающий выраженным антагонизмом по отношению к микроорганизмам escherichia coli, candida albicans, staphylococcus aureus, st. epidermidis

Изобретение относится к микробиологии и биотехнологии. Штамм бактерий Bacillus pumilus 16, обладающий антагонистической активностью по отношению к микроорганизмам Escherichia coli, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, депонирован во Всероссийской Коллекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694522
Дата охранного документа: 16.07.2019
19.07.2019
№219.017.b69c

Способ получения плитных материалов на основе растительного сырья и бифункциональных синтетических связующих

Изобретение относится к производству плитных материалов типа древесноволокнистых высокой плотности из растительного сырья с использования синтетических связующих. Способ получения плитных материалов включает введение в пресс-массу в виде частиц растительного сырья от 5 до 10 мас.% связующего,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694748
Дата охранного документа: 16.07.2019
23.07.2019
№219.017.b7e4

Способ определения трофического уровня пресноводного водоема

Способ включает отбор проб воды и измерение ее спектральной прозрачности с использованием спектрофотометра на длине волны 430 нм. В качестве эталонной жидкости используют дистиллированную воду. Рассчитывают спектральный показатель ослабления света в воде и определяют трофический уровень,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695154
Дата охранного документа: 22.07.2019
23.07.2019
№219.017.b813

Способ получения коллоидных квантовых точек селенида кадмия в оболочке хитозана

Изобретение относится к области нанотехнологии, а именно нанотехнологии интерактивного взаимодействия, датчиков или приведения в действие, например, квантовых точек в качестве биомаркеров. Способ получения квантовых точек селенида кадмия в оболочке хитозана основан на взаимодействии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695130
Дата охранного документа: 22.07.2019
16.08.2019
№219.017.c09e

Способ измерения электропроводности тонких металлических пленок

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может применяться для бесконтактного измерения удельной электрической проводимости тонких металлических пленок толщиной от 0,05 до 5 мкм. Cпособ измерения электропроводности тонких пленок представляет собой оценку усредненной амплитуды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697473
Дата охранного документа: 14.08.2019
27.01.2020
№220.017.fa98

Способ моделирования термического поражения кожи степени iiia

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной фармакологии, и может быть использовано для моделирования термического поражения кожи степени IIIA у крысы с предварительно подготовленными участками кожи, находящейся под эфирным наркозом. Осуществляют термическое поражение кожи в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712051
Дата охранного документа: 24.01.2020
05.02.2020
№220.017.fe33

Способ контроля качества меда

Изобретение относится к спектральному методу контроля. Способ контроля качества меда заключается в анализе спектров поглощения. Анализируются спектры прохождения света в диапазоне длин волн 200-900 нм. Определяется интегральная спектральная энергия в этом диапазоне. Сравниваются значения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713022
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe90

Способ контроля структурного состояния сплавов на основе никелида титана

Использование: для контроля структурного состояния сплавов на основе никелида титана при охлаждении сплава в температурном интервале, содержащем интервал превращений. Сущность изобретения заключается в том, что в цикле термоупругих мартенситных превращений в никелиде титана регистрируют поток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713020
Дата охранного документа: 03.02.2020
Показаны записи 11-20 из 20.
16.02.2019
№219.016.baf5

Способ получения тонкой нанокристаллической интерметаллической пленки на стеклянной подложке

Изобретение относится к области физики низкоразмерных структур, а именно к формированию наноразмерной тонкопленочной структуры, и может быть использовано в различных высокотехнологичных областях промышленности и науки для создания новых материалов. Способ получения тонкой нанокристаллической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680072
Дата охранного документа: 14.02.2019
23.04.2019
№219.017.36ef

Способ формирования покрытия, содержащего интерметаллические соединения системы ni-al, на подложке из алюминия или его сплава

Изобретение относится к области упрочнения поверхности металлов и сплавов и может быть использовано в различных областях промышленности и науки для формирования защитных и упрочняющих покрытий. Способ формирования покрытия, содержащего интерметаллические соединения системы Ni-Al, на подложке из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685613
Дата охранного документа: 22.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b5b

Способ получения тонких алмазных пленок

Изобретение относится к способу получения тонких алмазных пленок и может быть использовано в различных областях промышленности и науки для получения тонкопленочных упрочняющих покрытий и активных слоев тонкопленочных наноструктур. Предлагается способ получения тонких алмазных пленок на подложке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685665
Дата охранного документа: 22.04.2019
09.05.2019
№219.017.4cdd

Шихта для изготовления композиционного металлоалмазного материала

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к композиционным спеченным металлоалмазным материалам. Шихта для изготовления композиционного металлоалмазного материала содержит 30-90 мас.% нанокристаллов алмаза и 10-70 мас.% смеси никеля и алюминия в стехиометрическом соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386515
Дата охранного документа: 20.04.2010
05.02.2020
№220.017.fe33

Способ контроля качества меда

Изобретение относится к спектральному методу контроля. Способ контроля качества меда заключается в анализе спектров поглощения. Анализируются спектры прохождения света в диапазоне длин волн 200-900 нм. Определяется интегральная спектральная энергия в этом диапазоне. Сравниваются значения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713022
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe90

Способ контроля структурного состояния сплавов на основе никелида титана

Использование: для контроля структурного состояния сплавов на основе никелида титана при охлаждении сплава в температурном интервале, содержащем интервал превращений. Сущность изобретения заключается в том, что в цикле термоупругих мартенситных превращений в никелиде титана регистрируют поток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713020
Дата охранного документа: 03.02.2020
21.06.2020
№220.018.28cd

Способ контроля структурного состояния алмазоподобных тонких пленок

Изобретение относится к технологии производства тонких алмазных пленок и может быть использовано для оперативного контроля структурного состояния (распределения sp- и sp-связей). Способ контроля структурного состояния алмазоподобных тонких пленок включает сканирование поверхности пленок зондом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723893
Дата охранного документа: 18.06.2020
24.06.2020
№220.018.29e3

Способ пластической деформации алюминия и его сплавов

Изобретение относится к области пластической обработки металлов, в частности к способу пластической деформации алюминия и его сплавов, заключающийся в одновременном термомеханическом и ультразвуковом воздействии. Ультразвуковое воздействие на металл или сплав осуществляется в ходе всего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724209
Дата охранного документа: 22.06.2020
27.06.2020
№220.018.2bb8

Способ термомеханической обработки сплавов на основе никелида титана для реализации эффекта памяти формы

Изобретение относится к металлургии, а именно к термомеханической обработке никелида титана и может быть использовано при подготовке сплавов для получения стабильного значения обратимого деформационного ресурса в изделиях типа силового элемента, используемого в автоматике или медицинских...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724747
Дата охранного документа: 25.06.2020
27.05.2023
№223.018.71cd

Способ переключения типа носителя в углеродных алмазоподобных пленках

Цель изобретения состоит в получении углеродной алмазоподобной пленки с достаточной концентрацией графитоподобных кластеров, формирующих цепочечные структуры проводящих каналов и определение порогового эффекта переключения типа носителя заряда в проводящем канале углеродной алмазоподобной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002791963
Дата охранного документа: 14.03.2023
+ добавить свой РИД