×
22.04.2023
223.018.514d

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для получения металлических порошков сферической формы

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к устройствам для получения металлических порошков сферической формы методом плазменной атомизации проволоки. Устройство состоит из источника питания, камеры распыления с водным охлаждением, емкости для сбора порошка, установленной в нижней части камеры распыления, плазмотрона, системы подачи проводящей проволоки через направляющую в сторону плазмотрона, системы вакуумирования, системы подачи газа коаксиально с катодом плазмотрона и циркуляции потока газа. При этом плазмотрон оснащен защитным колпачком с каналами для получения обжимного газа, обеспечивающего дополнительное диспергирование капель расплава и защиту стенок камеры распыления от жидких капель расплава. Обеспечивается получение порошка для аддитивных технологий со степенью сферичности не менее 0,8, фракционным составом не более 106 мкм, с низким содержанием газообразующих примесей, текучестью не более 30 с, а также без дефектов или сателлитов. 2 ил., 1 пр.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для производства металлических порошков, предназначенных для аддитивных технологий, а именно к устройствам для получения металлических порошков сферической формы методом плазменной атомизации проволоки.

Известно устройство (Патент RU 2183534 С2, Устройство для получения металлических порошков) для получения металлических порошков путем распыления струи расплава потоком газа, содержащее тигель, металлоприемник, рабочую форсунку с кольцевой полостью подвода энергоносителя и двумя рабочими соплами, камеру распыления, снабженную каналами охлаждения для охлаждающей жидкости.

Недостаток изобретения заключается в том, что в устройстве используется тигель, который ограничивает получение порошка из тугоплавких металлов с сильным сродством к кислороду.

Известно изобретение (Патент RU 2203773 С2, Способ получения металлических порошков) для получения порошков химически активных металлов фрезерованием цилиндрической заготовки, вращающейся вокруг оси, параллельной оси вращения фрезы, путем изменения отношения скоростей вращения заготовки и фрезы, скорости подачи фрезы и размера ее режущей кромки.

Недостаток изобретения заключается в том, что получаемый порошок с линейными размерами частиц в интервале 0,1-6,0 мм не удовлетворяет требованиям аддитивных технологий как по степени сферичности, так и по фракционному составу.

Прототипом заявляемого изобретения является устройство (Патент ЕА №202092993 А1, Способ и устройство для производства высокочистых сферических металлических порошков с большой скоростью производства из одной или двух проволок) для получения сферических металлических порошков, состоящее из термоплазменной горелки, одной или двух проволок, подлежащих атомизации, диффузор, предотвращающий образование сателлитов, который выполнен с возможностью предотвращения рециркуляции тонкодисперсных порошков и тем самым образования сателлитов.

Недостаток изобретения заключается в том, что в устройстве используется диффузор, на который могут налипать еще не отвердевшие капли расплава.

Задачей данного изобретения является создание устройства для получения металлических порошков сферической формы, предназначенных для аддитивных технологий, методом плазменной атомизации проволоки.

Техническим результатом является устройство, состоящее из источника питания, камеры распыления с водным охлаждением, емкости для сбора порошка, установленной в нижней части камеры, плазмотрона с защитным колпачком с каналами, системы подачи проводящей проволоки через направляющую в сторону плазмотрона, системы вакуумирования, системы подачи газа коаксиально с катодом и циркуляции потока газа. С помощью устройства производят металлический порошок, удовлетворяющий требованиям аддитивных технологий. Получаемый порошок должен обладать степенью сферичности не менее 0,8, фракционным составом не более 106 мкм (в зависимости от применяемых методов аддитивных технологий), с низким содержанием газообразующих примесей, текучестью не более 30 с, а также не иметь дефектов или сателлитов. Данное изобретение можно применять для получения порошков тугоплавких металлов с сильным сродством к кислороду.

Технический результат достигается тем, что устройство для получения металлических порошков сферической формы, состоящее из источника питания, камеры распыления с водным охлаждением, емкости для сбора порошка, установленной в нижней части камеры распыления, плазмотрона, системы подачи проводящей проволоки через направляющую в сторону плазмотрона, системы вакуумирования, системы подачи газа коаксиально с катодом плазмотрона и циркуляции потока газа, согласно изобретению, плазмотрон оснащен защитным колпачком с каналами для получения обжимного газа, обеспечивающего дополнительное диспергирование капель расплава и защиту стенок камеры распыления от жидких капель расплава. В устройстве для получения металлических порошков сферической формы методом плазменной атомизации металлический проволоки получается сферический порошок. На фиг. 1 схематично изображено устройство для производства металлических порошков из сырья в виде проводящей проволоки, при этом проволока 1 подается горизонтально через направляющую 2 в сторону плазмотрона 3, который расположен вертикально. Подача плазмообразующего газа производится коаксиально. Плазмотрон оснащен защитным колпачком 4 к плазмотрону 3, который обеспечивает подачу обжимного газа 5 через каналы. Между вольфрамовым катодом 6 плазмотрона 3 и проволокой 1 образуется дуга 7. Посредством дуги и тепловым эффектом плазмы 8 торец проволоки 1 плавится, а под динамическим воздействием потока газа капли расплава 9 диспергируются. Обжимной газ 5 дополнительно диспергирует капли расплава и защищает стенки камеры распыления от попадания жидких капель расплава 9. Под воздействием сил поверхностного натяжения капли расплава 9 приобретают сферическую форму. В камере распыления капли расплава 9 кристаллизуются в сферические частицы 10.

Преимущество заявляемого изобретения заключается в использовании защитного колпачка плазмотрона с каналами для подачи газа, который позволяет дополнительно диспергировать капли расплава путем образования обжимного газа. Обжимной газ защищает стенки камеры от попадания жидких капель, при этом в процессе работы устройства каналы колпачка не загрязняются, прилипания порошка к колпачку не происходит.

Аддитивные технологии позволяют создавать изделия сложной формы с высоким коэффициентом использования материала. Рост объема аддитивного производства с использованием металлического порошка подчеркивает актуальность. По этой причине актуальным становится разработка технологий, позволяющих получать сферический порошок, удовлетворяющий требованиям различных методов аддитивных технологий.

Методом плазменной атомизации проволоки получают плотные сферические порошки с высокой степенью сферичности, низким содержанием газообразующих примесей, высокой текучестью, фракционным составом, удовлетворяющий требованиям аддитивных технологий.

Пример конкретной реализации изобретения;

По предложенной схеме изготовлена установка и был получен сферический порошок ВТ6 (фиг. 2) без сателлитов и дефектов с размером частиц до 106 мкм и текучестью 30 с. Подавалась проволока из сплава ВТ6 диаметром 1,6 мм через направляющую в сторону плазмотрона, который расположен вертикально. Подача плазмообразующего газа аргона высокой чистоты производилось коаксиально со скоростью 65 л/мин. Использовался защитный колпачок плазмотрона, имеющий 16 каналов под углом 45° к оси. В качестве обжимного газа использовался аргон высокой чистоты, который подавался со скоростью 150 л/мин. Подавалось напряжение 98-100 В с силой тока 50 А. Между катодом плазмотрона и проволокой образовалась дуга. Посредством дуги и тепловым эффектом плазмы торец проволоки начал плавиться, а под динамическим воздействием потока газа капли расплава диспергировались. Скорость подачи проволоки 5 м/мин. Под воздействием сил поверхностного натяжения капли расплава приобрели сферическую форму. В камере распыления капли кристаллизовались в сферические частицы сплава ВТ6.

Устройство для получения металлических порошков сферической формы, состоящее из источника питания, камеры распыления с водным охлаждением, емкости для сбора порошка, установленной в нижней части камеры распыления, плазмотрона, системы подачи проводящей проволоки через направляющую в сторону плазмотрона, системы вакуумирования, системы подачи газа коаксиально с катодом плазмотрона и циркуляции потока газа, отличающееся тем, что плазмотрон оснащен защитным колпачком с каналами для получения обжимного газа, обеспечивающего дополнительное диспергирование капель расплава и защиту стенок камеры распыления от жидких капель расплава.
Устройство для получения металлических порошков сферической формы
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 108.
10.06.2016
№216.015.4478

Высокопрочная коррозионно-стойкая свариваемая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам высокопрочных коррозионно-стойких сталей, используемых для изготовления высоконагруженных деталей и конструкций в машиностроении, судостроении, авиации и железнодорожном транспорте. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,01-0,04,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586193
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.476e

Композиционный материал на основе фторгидроксиапатита и частично стабилизированного диоксида циркония для замещения костных дефектов

Изобретение относится к медицине, в частности биокерамическим материалам, предназначенным для изготовления костных имплантатов и/или замещения дефектов при различных костных патологиях. Техническим результатом изобретения является увеличение прочности материалов в системе 40-60 масс. %...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585954
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.7879

Способ получения пористой керамики из фосфатов кальция для лечения дефектов костной ткани

Изобретение относится к области керамических материалов для медицины, которые могут быть использованы для заполнения костных дефектов в травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Для получения пористой керамики яичные белки с сахарозой в соотношении 1:1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599524
Дата охранного документа: 10.10.2016
25.08.2017
№217.015.9caf

Литейный сплав на основе интерметаллида ni3al и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на основе интерметаллида NiAl, предназначенным для изготовления методом направленной кристаллизации и монокристаллического литья деталей газотурбинных двигателей авиационной промышленности, например сопловых и рабочих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610577
Дата охранного документа: 13.02.2017
25.08.2017
№217.015.9cd4

Способ получения пористой алюмооксидной керамики

Изобретение относится к технологии пористых керамических материалов и может быть использовано для изготовления изделий, эксплуатируемых в качестве высокотемпературной теплоизоляции (или теплозащиты), термостойкого огнеприпаса, носителей катализаторов, фильтров для очистки жидких и газовых сред....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610482
Дата охранного документа: 13.02.2017
25.08.2017
№217.015.a236

Способ получения структуры высокотемпературный сверхпроводник - диэлектрик - высокотемпературный сверхпроводник

Использование: для создания структур высокотемпературный сверхпроводник – диэлектрик – высокотемпературный сверхпроводник. Сущность изобретения заключается в том, что на слой высокотемпературного сверхпроводника 123-типа направляют поток атомных частиц, в качестве высокотемпературного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606940
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a359

Способ получения порошкового магнитотвёрдого сплава 30х20к2м2в системы железо-хром-кобальт

Изобретение относится к получению порошковых магнитотвердых сплавов. Способ получения порошкового магнитотвердого сплава 30Х20К2М2В системы железо-хром-кобальт включает приготовление шихты из порошков железа, хрома, кобальта, молибдена и вольфрама, формование полученной шихты, спекание,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607074
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a4f2

Способ получения катионзамещенного трикальцийфосфата

Изобретение относится к химической и медицинской отраслям промышленности и может быть использовано в производстве исходного биосовместимого материала, пригодного для изготовления плотной и пористой керамики, применяющейся в качестве скэффолдов в инженерии костной ткани, мишеней для создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607743
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a8e2

Резорбируемый пористый кальцийфосфатный цемент

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к резорбируемому пористому кальцийфосфатному цементу для заполнения костных челюстно-лицевых и стоматологических дефектов. Кальцийфосфатный цемент состоит из смеси порошков фосфатов кальция, а именно из железо- или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611345
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.b20d

Брушитовый гидравлический цемент, упрочненный пористым каркасом из полилактида

Изобретение относится к медицине. Описан брушитовый гидравлический цемент, упрочненный пористым каркасом из полилактида для восстановления костных тканей, имеющий прочность не менее 40 МПа, содержащий порошок α-трикальцийфосфата, гранулы карбонатгидроксиапатита и затворяющую жидкость,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613182
Дата охранного документа: 15.03.2017
Показаны записи 1-2 из 2.
25.08.2017
№217.015.9ce4

Способ комплексной диагностики физико-химических свойств наноструктурированных покрытий на основе единичных наночастиц металлов и металлооксидов

Использование: для комплексной диагностики физико-химических свойств наноструктурированных покрытий на основе единичных наночастиц металлов и металлооксидов. Сущность изобретения заключается в том, что образец, представляющий собой проводящую или полупроводниковую подложку с нанесенным на ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610383
Дата охранного документа: 09.02.2017
02.05.2019
№219.017.4864

Способ получения биодеградируемого полимерного покрытия на основе полилактида на проволоке tinbtazr

Изобретение относится к способу получения биодеградируемого полимерного покрытия на основе полилактида на проволоке TiNbTaZr для кава-фильтров, применяемых в эндоваскулярной профилактике тромбоэмболии легочной артерии. Способ включает растворение полилактида в хлороформе, добавление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686747
Дата охранного документа: 30.04.2019
+ добавить свой РИД