×
19.12.2019
219.017.eedc

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОР ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА КОНДЕНСАТОМ ПАРОВ МЕТАЛЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 конденсатом паров металла в процессе металлирования паро-жидкофазным методом включает обеспечение разницы температур между температурой конденсатора из пористого материала и источника паров металла с более высокой температурой, чем температура упомянутого конденсатора, на одной из стадий процесса металлирования, включающего нагрев, изотермическую выдержку и охлаждение. Под конденсатором устанавливают сборник жидкого конденсата паров металла и создают условия для исключения испарения из него конденсата паров металла. После проведения процесса металлирования определяют привес конденсатора, массу покрытия на конденсаторе, исходя из толщины покрытия, и массу жидкого конденсата паров металла в сборнике. После чего, исходя из объема пор материала конденсатора, времени заполнения пор материала конденсатором и изменения веса конденсатора, вычисляют скорость заполнения пор материала конденсатора конденсатом паров металла по формуле: где v - скорость заполнения пор пористого материала конденсатора, г/(см×ч); v и v - скорость образования твердого, в виде покрытия, и жидкого конденсата паров металла на поверхности не содержащего открытых пор материала конденсатора соответственно, в г/(см×ч); τ - длительность одной из стадий металлирования, на которой создается разница температур между температурами источника паров металла и конденсатора, ч; m - привес конденсатора, г; m - масса твердого конденсата паров металла в виде покрытия на поверхности не имеющего открытых пор материала конденсатора, г; m - масса жидкого конденсата паров металла в сборнике конденсата, г; V - объем пор материала конденсатора, см; S - площадь поверхности конденсатора из пористого материала, см. Скорости образования покрытия на конденсаторе и жидкого конденсата паров металла, v и v соответственно, определяют при тех же технологических параметрах процесса с учетом толщины покрытия металлирования, что и технологические параметры процесса металлирования конденсатора из пористого материала. В частных случаях осуществления изобретения осуществляют определение скорости заполнения пор пористого материала конденсатом паров кремния. Обеспечивается расширение технологических возможностей способа. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к процессам металлирования паро-жидкофазным методом и предназначено для выбора наиболее оптимальных технологических параметров при разработке новых процессов металлирования и их совершенствовании.

Известен способ определения количества сконденсировавшихся в порах материала паров металла, в частности, кремния, в зависимости от технологических параметров, заключающийся в вычислении содержания кремния в углерод-карбидокремниевом материале (УККМ) после проведения одной из стадий процесса силицирования пористого углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ), а именно: на стадии нагрева, изотермической выдержки или охлаждения. Способ усматривается в [В. М. Бушуев и др. Исследование основных свойств материала на каждой стадии процесса силицирования парофазным методом и определение количества кремния // Перспективные материалы. 2010. №9а. С. 96-99]. В соответствии с ним для того, чтобы определить количество кремния, заполнившего поры материала на одной из стадий процесса силицирования, на других его стадиях производят «запирание» паров кремния в тиглях.

Способ не предусматривает определение скорости заполнения пор пористого материала конденсатом паров металла, т.к. не известно, в течение какого времени это происходит. К тому же возникает сомнение: а надежно ли оказываются «запертыми» пары кремния в тиглях.

Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому эффекту является способ определения скорости образования конденсата паров металла, в частности, кремния, в зависимости от технологических параметров процесса металлирования паро-жидкофазным методом, включающий создание разницы температур между температурой конденсатора и источника паров металла с более высокой температурой у последнего на одной из стадий процесса металлирования, включающего нагрев, изотермическую выдержку и охлаждение, определение привеса конденсатора и вычисление скорости его образования. Способ усматривается из [Б.М. Васютинский, Г.Н. Картмазов. Конденсация хрома на горячей поверхности / Температуроустойчивые защитные покрытия. Л.: Наука, 1968. С. 119-124]. В соответствии с ним определению подлежит скорость образования твердого конденсата паров металла на горячей поверхности плотного материала.

Способ позволяет определить скорость конденсации паров металла, т.к. известно время, в течение которого он образуется; причем однозначно образуется благодаря созданию разницы между температурой конденсатора (металлируемой заготовки) и источника паров металла с большей температурой у последнего. Поэтому способ несет существенно больше информации, чем способ-аналог.

Недостатком способа является то, что он предусматривает лишь возможность определения скорости образования твердого конденсата паров металла на горячей поверхности беспористого материала и не предусматривает возможность определения скорости заполнения конденсатом паров металла пористых материалов при проведении процесса металлирования паро-жидкофазным методом. Это приводит к сужению его технологических возможностей.

Задачей заявляемого изобретения является расширение технологических возможностей способа.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе определения скорости заполнения пор пористого материала конденсатом паров металла, в частности, кремния, в зависимости от технологических параметров процесса металлирования паро-жидкофазным методом, включающем создание разницы температур между температурой конденсатора из пористого материала и источника паров металла с более высокой температурой у последнего на одной из стадий процесса металлирования, включающего нагрев, изотермическую выдержку и охлаждение; определение привеса конденсатора и вычисление скорости заполнения пор материала конденсатора конденсатом паров металла, исходя из объема пор материала конденсатора, времени заполнения пор материала конденсатом и изменения веса конденсатора, в соответствии с заявляемым техническим решением под конденсатором устанавливают сборник жидкого конденсата паров металла и создают условия для исключения испарения из него конденсата паров металла, после проведения процесса металлирования определяют толщину (а через нее -массу) покрытия на конденсаторе и массу жидкого конденсата паров металла в сборнике, если таковые имеются, а вычисление скорости заполнения пор материала конденсатора конденсатом паров металла производят по формуле:

,

где ν - скорость заполнения пор пористого материала конденсатора, г/(см3×ч);

νп и νж - скорость образования твердого (в виде покрытия) и жидкого конденсата паров металла на поверхности (не содержащего открытых пор) материала конденсатора соответственно, в г/(см2×ч);

τобщ - длительность одной из стадий металлирования, на которой создается разница температур между температурами источника паров металла и конденсатора, ч.;

mк - привес конденсатора, г;

mп - масса твердого конденсата паров металла в виде покрытия на поверхности плотного материала конденсатора, г;

mж - масса жидкого конденсата паров металла в сборнике конденсата, г;

V - объем пор материала конденсатора, см3;

S - площадь поверхности конденсатора из пористого материала, см2; при этом скорости образования покрытия на конденсаторе и жидкого конденсата паров металла (νп и νж соответственно) определяют при тех же технологических параметрах процесса металлирования, что и технологические параметры процесса металлирования конденсатора из пористого материала.

Один из способов предусматривает определение скорости заполнения пор пористого материала конденсатом паров кремния.

Размещение под конденсатором из пористого материала сборника жидкого конденсата паров металла с созданием условий для исключения его испарения (создание этих условий рассмотрено при описании сущности устройств в заявке на изобретение №2016143876) позволяет определить полное количество образующегося за время протекания какой-либо стадии процесса металлирования (или процесса в целом) конденсата паров металла и тем самым создает предпосылки для определения скорости заполнения конденсатом паров металла пор материала конденсатора.

Определение толщины (а через нее - массы) покрытия на конденсаторе позволяет учесть ее при расчете скорости заполнения пор конденсатом паров металла в том случае, когда после заполнения пор материала по механизму капиллярной конденсации паров металлов (то есть конденсации непосредственно в порах материала) на поверхности конденсатора (уже из плотного материала) осаждается покрытие.

Определение массы жидкого конденсата паров металла (находящегося в сборнике) позволяет учесть ее при расчете скорости заполнения пор конденсатом паров металла в том случае, когда после заполнения пор материала по механизму капиллярной конденсации паров металла и/или капиллярной пропитки конденсатом паров металла избыток жидкого конденсата паров металла стекает в сборник. Вычисление скорости заполнения пор материала конденсатора конденсатом паров металла по формуле, приведенной в п. 1 формулы изобретения и определение скорости образования покрытия на конденсаторе и жидкого конденсата паров металла (νп и νж соответственно) при тех же технологических параметрах процесса, что и технологические параметры процесса металлирования конденсатора из пористого материала, в совокупности с тем, что их определяют, используя конденсатор из плотного, не содержащего открытых пор, химически инертного к металлу термостойкого материала, позволяет определить ее с учетом возможности образования на плотном (после заполнения пор) материале конденсатора покрытия, а также образования избытка жидкого конденсата паров металла, стекающего вниз и заполняющего сборник.

В новой совокупности существенных признаков у объекта изобретения появляется новое свойство: способность определить скорость заполнения пор материала конденсатом паров металла вне зависимости от длительности одной из стадий - или процесса металлирования в целом - не только при образовании на конденсаторе покрытия, но и при образовании избытка жидкого конденсата паров металла, при условии определения скорости образования твердого и/или жидкого конденсата паров металла на горячей поверхности не содержащего открытых пор материала.

Благодаря новому свойству решается поставленная задача, а именно: расширяются технологические возможности способа.

Определение заявляемым способом скорости заполнения пор пористого материала конденсатом паров металла, в частности, кремния, в зависимости от технологических параметров процесса металлирования паро-жидкофазным методом осуществляют следующим образом.

Для обеспечения сбора жидкого конденсата паров металла под конденсатором из пористого материала устанавливают сборник (сборник жидкого конденсата паров металла).

Для исключения испарения из него конденсата паров металла создают соответствующие условия, которые будут понятны из рассмотрения устройств для осуществления способа по заявке на изобретение №2016143876. Для реализации заявляемого способа в указанных устройствах конденсатор из не имеющего открытых пор материала заменяют на конденсатор из пористого материала, в котором и определяется скорость заполнения его пор конденсатом.

Затем создают разницу температур между температурой конденсатора из пористого материала и источника паров металла с более высокой температурой у последнего на одной из стадий процесса металлирования, включающего нагрев, изотермическую выдержку и охлаждение. Образующийся благодаря этой разнице конденсат паров металла в случае его жидкого состояния пропитывает пористый материал конденсатора.

После полного заполнения пор избыток жидкого конденсата паров металла стекает с конденсатора в сборник жидкого конденсата паров металла.

В том случае, когда температура на конденсаторе меньше температуры плавления металла, а поры материала являются ультратонкими, заполнение пор конденсатом паров металла происходит по механизму капиллярной конденсации. После завершения их заполнения на поверхности конденсатора осаждается твердый конденсат паров металла в виде покрытия.

В том случае, когда температура на конденсаторе меньше температуры плавления металла, а поры материала имеют сравнительно крупные размеры, конденсация паров металла по механизму капиллярной конденсации может стать невозможной и конденсат паров металла будет осаждаться на поверхности конденсатора в виде покрытия. После завершения процесса металлирования определяют толщину (а через нее - массу) покрытия на конденсаторе и массу жидкого конденсата паров металла в сборнике, если таковые имеются.

Кроме того, определяют привес конденсатора.

На основе этих данных, а также данных по скорости образования твердого и жидкого конденсата паров металла на плотном материале конденсатора, полученных при тех же технологических параметрах процесса металлирования, как и конденсатора из пористого материала (см. заявку №2016143876), вычисляют скорость заполнения пор пористого материала конденсатора конденсатом паров металла.

Вычисление указанной скорости производят по формуле:

,

где ν - скорость заполнения пор пористого материала конденсатора, г/(см3×ч);

νп и νж - скорость образования твердого (в виде покрытия) и жидкого конденсата паров металла на поверхности (не содержащего открытых пор) материала конденсатора соответственно, в г/(см2×ч);

τобщ - длительность одной из стадий металлирования, на которой создается разница температур между температурами источника паров металла и конденсатора, ч.;

mк - привес конденсатора, г;

mп - масса твердого конденсата паров металла в виде покрытия на поверхности плотного материала конденсатора, г;

mж - масса жидкого конденсата паров металла в сборнике конденсата, г;

V - объем пор материала конденсатора, см3;

S - площадь поверхности конденсатора из пористого материала, см2.

Требующиеся для расчета данные скорости образования твердого и/или жидкого конденсата паров металла на горячей поверхности плотного материала предварительно определяют ниже рассмотренным способом и с применением устройств для его реализации, подробно описанных в Заявке на изобретение №2016143876.

Определение указанным способом скорости образования конденсата паров металла на горячей поверхности плотного не содержащего открытых пор материала осуществляют при тех же технологических параметрах, что и технологические параметры процесса металлирования конденсатора из пористого материала. Для этого создают требуемую разницу температур между температурой конденсатора и источника паров металла с более высокой температурой у последнего на одной из стадий процесса металлирования. Образующийся благодаря указанной разнице конденсат паров металла собирают. Причем собирают как твердый, так и жидкий конденсат паров металла. Для сбора жидкого конденсата под конденсатором устанавливают сборник. Скорость образования конденсата паров металла, в частности, кремния, вычисляют, исходя из увеличения веса конденсатора и/или сборника жидкого конденсата паров металла, времени его образования и площади поверхности конденсатора.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОР ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА КОНДЕНСАТОМ ПАРОВ МЕТАЛЛА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОР ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА КОНДЕНСАТОМ ПАРОВ МЕТАЛЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-1 из 1.
22.05.2023
№223.018.6b5e

Способ изготовления тонкостенных крупногабаритных конической или конически-оживальной формы тканых оболочек

Изобретение относится к текстильной промышленности, в частности к тонкостенным конической или коническо-оживальной формы тканым оболочкам, предназначенным для использования в качестве армирующих элементов изделий из композиционных материалов. Способ изготовления указанных оболочек заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795728
Дата охранного документа: 11.05.2023
Показаны записи 71-80 из 92.
17.05.2019
№219.017.5309

Способ изготовления изделий из керамоматричного композиционного материала

Изобретение относится к области получения композиционных материалов на основе углерода и карбида кремния и изделий из них теплозащитного, конструкционного назначений для использования в области космической техники и металлургии. Способ изготовления изделий из керамоматричного композиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687672
Дата охранного документа: 15.05.2019
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
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