×
15.08.2019
219.017.bfa6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПИРОУГЛЕРОДНОГО ПОКРЫТИЯ НА ЛИТЕЙНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к литейному производству, а именно к способам нанесения пироуглеродных покрытий на литейные керамические формы для литья преимущественно титановых и других химически активных сплавов. Способ нанесения пироуглеродного покрытия на литейные керамические формы включает термическую обработку путем прокалки литейной формы с нанесенным углерод-содержащим компонентом. В качестве углерод-содержащего компонента используют водную суспензию дисперсного пироуглерода, которую наносят на лицевой слой формы путем пропитки на стадии охлаждения прокаленной формы с последующим удалением избытка суспензии, а далее осуществляют прокалку формы с нанесенным пироуглеродным покрытием при температуре не более 350°С. При этом температура литейной формы и суспензии на стадии пропитки не превышает 100°С, размер частиц пироуглерода составляет 0,100-2 мкм, а содержание частиц пироуглерода в суспензии составляет 1-6 мас.%. Изобретение позволяет получать устойчивое, плотное, равномерно распределенное по поверхности покрытие простым способом, при меньшей температуре с низкими трудо- и энергозатратами. 2 табл., 11 пр.

Изобретение относится к литейному производству, а именно к способам нанесения пироуглеродных покрытий на литейные керамические формы для литья преимущественно титановых и других химически активных сплавов.

Известен способ нанесения пироуглеродного покрытия на литейные керамические формы, улучшающий качество отливок титановых сплавов. Способ заключается в пропускании газовой смеси из углеводородного и инертного газов через форму при температурах 650-1050°С со скоростью 0,1-0,7 см/с при концентрации углеводородного газа 10-100% в расчете на метан по углероду (АС СССР №457529, МПК В22С 3/00, 1973). При этой операции протекает процесс пиролиза, сопровождаемый образованием покрытия с 3% пироуглерода.

Недостатком способа является сложность технологии, высокая длительность процесса (составляющая до 10 часов), высокие энергозатраты, связанные с необходимостью длительного поддержания высоких температур для пиролиза, низкое содержание пироуглерода в покрытии.

Известен также способ нанесения пироуглеродного покрытия на литейные керамические формы, включающий их предварительный нагрев до температур 900-1100°С, и принудительный обдув газовой смесью. Обдув формы осуществляют газовой смесью состава, об. %: ароматические углеводороды или их производные - 20,0-65,0, инертный газ - 35,0-80,0 в течение 6-10 час в направлении от наружной к внутренним поверхностям формы. (АС СССР №749538, МПК В22С 3/00, 1975).

Недостатком способа является сложность технологии, высокая длительность процесса (составляющая до 10 часов), высокие энергозатраты, связанные с необходимостью длительного поддержания высоких температур.

Известен также способ нанесения пироуглеродного покрытия на литейные керамические формы путем обработки предварительно нагретых форм до температур 1050-1100°С в зернистой засыпке из графитовых частиц смесью углеводородного и инертных газов. Расход газовой смеси составляет 40-360 л/ч на 1 кг засыпки зернистостью 3-30 мм (АС СССР №574267, МПК В22С 3/00, 1976).

Недостатками способа являются сложность технологии, высокие энергозатраты, связанные с высокими температурами прокаливания форм.

Эти недостатки устраняются предлагаемым техническим решением. Решается задача совершенствования технологического процесса в части упрощения технологии нанесения пироуглеродного покрытия на литейные керамические формы для литья титановых и химически активных сплавов.

Технический результат - упрощение технологии нанесения пироуглеродного покрытия, снижение температуры прокаливания форм, повышение экономичности процесса.

Технический результат достигается тем, что согласно способу нанесения пироуглеродного покрытия на литейные керамические формы, включающему термическую обработку угдерод-содержащего компонента и литейной формы, в качестве углерод-содержащего компонента используют водную суспензию дисперсного пироуглерода, которую наносят на лицевой слой формы путем пропитки на стадии охлаждения прокаленной формы с последующим удалением избытка суспензии, прокалкой формы при температуре не более 350°С.При этом температура литейной формы и суспензии на стадии пропитки не превышает 100°С, размер частиц дисперсного пироуглерода составляет 0,100-2 мкм, а содержание частиц дисперсного пироуглерода в суспензии составляет 1-6% масс.

Нанесение слоя водной суспензии дисперсного углерода на лицевой слой керамической формы путем пропитки при заливке суспензии в литейную форму на стадии охлаждения прокаленной формы с последующим удалением избытка суспензии является простой операцией, позволяющей также эффективно использовать тепло прокаленной формы.

Прокалка формы после пропитки суспензией дисперсного углерода при температуре не более 350°С обусловлена тем, что при термообработке в среде воздуха при этой температуре углерод не выгорает и в лицевом слое формы сохраняется защитный слой дисперсного пироуглерода. При этом толщина углеродного слоя может составлять малые величины (порядка 0,1-1,0 мкм), но достаточные для защиты от воздействия химически активных расплавов на материал оболочковой формы, поскольку часть углерода проникает в поры керамической формы,

Поддержание температуры литейной формы и суспензии на стадии пропитки не выше 100°С обусловлено необходимостью получения качественного пироуглеродного покрытия. При температурах пропитки горячей формы до 100°С поддерживается низкая вязкость суспензии, что улучшает распределение дисперсного пироуглерода на поверхности лицевого слоя формы и снижаются энергозатраты на проведение процесса прокалки формы, поскольку используется тепло горячей формы, охлаждаемой после стадии прокаливания. При температурах выше 100°С происходит расслоение суспензии пироуглерода за счет кипения воды, что снижает равномерность покрытия углеродного слоя.

Размер частиц дисперсного пироуглерода должен составлять 0,100-2 мкм. При малом размере частиц пироуглерода (ниже 0,100 мкм) они фильтруются во внутренние слои керамической оболочки формы, их концентрация и эффективность защиты поверхности лицевого слоя формы снижаются. При большом размере частиц дисперсного пироуглерода (выше 2 мкм) они плохо и неравномерно закрепляются на поверхности лицевого слоя, что также снижает эффективность защиты поверхности лицевого слоя керамической формы при литье титановых и химически активных сплавов.

Содержание частиц дисперсного пироуглерода в водной суспензии должно составлять 1 -6% масс. При содержании частиц дисперсного углерода в суспензии менее 1% образуется слой пироуглерода недостаточной толщины, что не гарантирует защитные свойства покрытия, а при содержании частиц дисперсного углерода в суспензии более 6% суспензия пироуглерода в воде становится малоустойчивой, что приводит к неравномерности покрытия, особенно на вертикальных поверхностях керамической оболочки. В результате снижается эффективность защиты поверхности лицевого слоя керамической формы при литье титановых и химически активных сплавов.

Примеры осуществления способа:

Пример 1. Для нанесения покрытия из пироуглерода на плоский образец керамики, используемой для изготовления литейных форм, использовали водную суспензию дисперсного пироуглерода с размерами частиц 0,1-2,0 мкм и концентрацией 0,5%. Далее образец керамики при температуре 25°С погружали на 5 минут в суспензию дисперсного пироуглерода. Затем остатки суспензии пироуглерода отделяли от образца керамики (выливая отработанную суспензию из полости формы), образец керамики прокаливали при температуре 300°С в течение 2 часов в воздушной среде. Полученное покрытие керамики из дисперсного пироуглерода анализировали под микроскопом с оценкой толщины и качества покрытия. Устойчивость покрытия определяли визуально при нанесении стержнем царапин на поверхность покрытия. Характеристики полученного покрытия из пироуглерода по примеру 1 приведены в таблице 1, из анализа которой следует, что получаемое при указанных условиях покрытие имеет малую толщину и неравномерно распределено по поверхности образца керамики.

Примеры 2-5 осуществляли аналогично примеру 1, с тем отличием, что концентрацию пироуглерода в водной суспензии поддерживали соответственно 1; 2; 6; 8%. Характеристики полученного покрытия из пироуглерода по примерам 2-5 приведены в таблице 1. Из анализа данных таблицы 1 следует, что хорошее устойчивое, плотное покрытие толщиной 2-7,3 мкм из пироуглерода на образце литейной керамики формируется при нанесении покрытия согласно примерам 2-4, в которых при размере частиц пироуглерода 0,100-2,0 мкм концентрация пироуглерода в суспензии составляет от 1 до 6%.

Пример 6 проводили аналогично примеру 3 с тем отличием, что температуру пропитки поддерживали 80°С, а температуру прокаливания образца керамики поддерживали 150°С. Характеристики полученного покрытия из пироуглерода приведены в таблице 2, из анализа которой следует, что полученное покрытие из пироуглерода имеет толщину 2,1 мкм и равномерно покрывает поверхность образца керамики.

Пример 7 проводили аналогично примеру 3 с тем отличием, что температуру прокаливания образца керамики поддерживали 350°С. Характеристики полученного покрытия из пироуглерода приведены в таблице 2, из анализа которой следует, что полученное покрытие из пироуглерода имеет толщину 2,0 мкм и равномерно покрывает поверхность образца керамики.

Пример 8 проводили аналогично примеру 4 с тем отличием, что температуру пропитки поддерживали 25°С, а температуру прокаливания образца керамики поддерживали 350°С. Характеристики полученного покрытия из пироуглерода приведены в таблице 2, из анализа которой следует, что полученное покрытие из пироуглерода имеет толщину 7,3 мкм и равномерно покрывает поверхность образца керамики.

Пример 9 проводили аналогично примеру 3 с тем отличием, что температуру пропитки поддерживали 80°С, а температуру прокаливания образца керамики поддерживали 400°С. Характеристики полученного покрытия из пироуглерода приведены в таблице 2, из анализа которой следует, что полученное покрытие из пироуглерода имеет нарушение сплошности.

Пример 10 проводили аналогично примеру 1 с тем отличием, что температуру пропитки поддерживали 80°С, а температуру прокаливания образца керамики поддерживали 350°С. Характеристики полученного покрытия из пироуглерода приведены в таблице 2, из анализа которой следует, что полученное покрытие из пироуглерода имеет нарушение сплошности.

Пример 11 проводили аналогично примеру 1 с тем отличием, что температуру пропитки поддерживали 80°С, а температуру прокаливания образца керамики поддерживали 350°С. Характеристики полученного покрытия из пироуглерода приведены в таблице 2, из анализа которой следует, что полученное покрытие из пироуглерода имеет нарушение сплошности.

Таким образом, нанесение пироуглеродного покрытия на литейные керамические формы по примерам №2-4, 6-8 согласно заявляемому способу позволяет получать устойчивое, плотное, равномерно распределенное по поверхности покрытие простым способом, при меньшей температуре с низкими трудо- и энергозатратами.

Способ нанесения пироуглеродного покрытия на литейные керамические формы, включающий термическую обработку путем прокалки литейной формы с нанесенным углерод-содержащим компонентом, отличающийся тем, что в качестве углерод-содержащего компонента используют водную суспензию дисперсного пироуглерода, которую наносят на лицевой слой формы путем пропитки на стадии охлаждения прокаленной формы с последующим удалением избытка суспензии, а далее осуществляют прокалку формы с нанесенным пироуглеродным покрытием при температуре не более 350°С, при этом температура литейной формы и суспензии на стадии пропитки не превышает 100°С, размер частиц пироуглерода составляет 0,100-2 мкм, а содержание частиц пироуглерода в суспензии составляет 1-6 мас.%.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 59.
24.03.2020
№220.018.0f13

Способ оценки охвата пласта системой разработки

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при проектировании и контроле разработки нефтяных залежей. Согласно способу по данным геофизических исследований в скважинах и лабораторных исследований определяют пористость, вязкость агента вытеснения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717326
Дата охранного документа: 20.03.2020
12.04.2020
№220.018.1432

Способ определения остаточных напряжений

Изобретение относится к области определения остаточных напряжений в материале конструкции изделий на различных этапах их жизненного цикла и может быть использовано в машиностроительных технологиях, в том числе после изготовления: качества отверждения полимерных композиционных материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718631
Дата охранного документа: 10.04.2020
26.04.2020
№220.018.1a10

Способ изготовления звукопоглощающей конструкции

Изобретение относится к области авиастроения и касается способа изготовления звукопоглощающей конструкции (ЗПК) резонансного типа, предназначенной для использования в звукопоглощающих панелях турбореактивного двигателя и в транспортной технике, в том числе при изготовлении проточных трактов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720151
Дата охранного документа: 24.04.2020
04.05.2020
№220.018.1b92

Способ получения сложных эфиров жирных кислот и этанола из жиросодержащих отходов

Изобретение относится к области переработки жиросодержащих отходов растительного происхождения (растительных масел). Способ включает проведение одностадийной операции, включающей совмещенные кислотно-катализируемые реакции этерификации свободных жирных кислот и переэтерификации триглицеридов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720410
Дата охранного документа: 29.04.2020
15.05.2020
№220.018.1d0c

Механически связный дисперсный грунт

Изобретение относится к области техногенных антропогенных дисперсных грунтов и может быть использовано в качестве оснований зданий и сооружений. Механически связный дисперсный грунт представляет собой смесь твердых коммунальных отходов после окончания процессов биологического разложения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720832
Дата охранного документа: 13.05.2020
15.05.2020
№220.018.1d34

Способ разработки пологих пластов калийных солей комбайновыми комплексами

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для использования при разработке пологих пластов калийных солей проходческо-очистными комбайновыми комплексами. Выемку калийной руды осуществляют камерами, которые проходят с использованием комбайнового комплекса. Между камерами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720863
Дата охранного документа: 13.05.2020
21.05.2020
№220.018.1f11

Способ получения полуцеллюлозы

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и может быть использовано в производстве волокнистых полуфабрикатов, в частности полуцеллюлозы для изготовления бумаги. В качестве исходного сырья для получения полуцеллюлозы используют древесные отходы - березовые опилки, образующиеся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721503
Дата охранного документа: 19.05.2020
21.05.2020
№220.018.1f88

Способ текстурирования поверхности металла

Изобретение может быть использовано для текстурирования электроэрозионной прошивкой поверхностей, преимущественно изделий, имеющих сложный профиль. Формируют систему многомодальной шероховатости с характерными размерами одновременно в нескольких диапазонах путем согласованно управляемого с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721245
Дата охранного документа: 18.05.2020
21.05.2020
№220.018.1f8b

Способ контроля процесса лазерной обработки металла

Изобретение относится к способу обработки металлов лазерным лучом. Техническим результатом является повышение качества лазерной обработки, в частности качества формируемого изделия при лазерных аддитивных технологиях и качества сварных соединений, полученных при лазерной сварке с глубоким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721244
Дата охранного документа: 18.05.2020
17.06.2020
№220.018.2755

Способ лазерной сварки с контролем процесса формирования сварного шва

Изобретение относится к способу лазерной сварки изделий с глубоким проплавлением и может быть использовано при лазерной сварке с контролем процесса формирования сварного шва непосредственно в процессе сварки. Способ включает сварку в вакууме лазерным лучом с контролем процесса формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723493
Дата охранного документа: 11.06.2020
Показаны записи 21-27 из 27.
05.12.2018
№218.016.a39c

Стенд для измерения энергетических показателей энергоустановок

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения осевого усилия, угловой скорости, крутящего момента при экспериментальных исследованиях турбин и прочих энергоустановок. Стенд включает корпус 1, в котором установлен вращающийся вал 2, опирающийся на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673869
Дата охранного документа: 30.11.2018
29.04.2019
№219.017.443b

Способ получения чистого нанодисперсного порошка диоксида титана

Изобретение относится к технологии получения нанодисперсных материалов и может использоваться в химической промышленности, электронике, порошковой металлургии. Способ включает смешивание чистого раствора прекурсора со спиртами, поддерживающими горение, распыление и сжигание смеси в пламени, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470855
Дата охранного документа: 27.12.2012
17.02.2020
№220.018.0319

Способ переработки горячего технического пентаэритрито-формиатного маточного раствора

Настоящее изобретение относится к способу переработки горячего технического пентаэритрито-формиатного маточного раствора, включающему введение в маточный раствор реагентов, охлаждение смеси маточного раствора и реагента при перемешивании, выдержку суспензии при определенной температуре,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714326
Дата охранного документа: 14.02.2020
02.03.2020
№220.018.07d9

Способ очистки сточных вод от ионов аммония

Изобретение может быть использовано для очистки сточных вод на предприятиях химической, нефтехимической, металлургической, коксохимической промышленности. Очистка сточных вод от ионов аммония включает добавку в сточные воды растворов, содержащих фосфат-ионы и ионы магния, и осаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715529
Дата охранного документа: 28.02.2020
07.03.2020
№220.018.09f1

Способ переработки отходов солевых растворов, содержащих смесь сульфатов и нитратов аммония и натрия

Изобретение относится к химической технологии переработки отходов солевых растворов для получения минеральных удобрений и хлорида натрия. Способ переработки отходов солевых растворов, содержащих смесь сульфатов и нитратов аммония и натрия, включает конверсию солевых растворов хлоридом калия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716048
Дата охранного документа: 05.03.2020
12.04.2023
№223.018.43b0

Способ очистки поверхностей и микротрещин лопаток авиационных газотурбинных двигателей и газотурбинных установок от оксидов металлов

Изобретение относится к технологии ремонта лопаток и может использоваться в энергетике, авиационном машиностроении. Способ очистки поверхностей и микротрещин лопаток авиационных газотурбинных двигателей и газотурбинных установок от оксидов металлов включает приготовление раствора для очистки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793644
Дата охранного документа: 04.04.2023
20.04.2023
№223.018.4e4d

Водно-коллоидное связующее для керамических суспензий

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано при производстве отливок из высокотемпературных сплавов для деталей аэрокосмической, автомобильной, атомной, химической, металлургической и других отраслей промышленности. Водно-коллоидное связующее для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793023
Дата охранного документа: 28.03.2023
+ добавить свой РИД