×
11.05.2023
223.018.53e2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО МЕЛКОДИСПЕРСНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ПОРОШКА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, АРМИРОВАННОГО ЧАСТИЦАМИ КАРБИДА КРЕМНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния, предназначенного для изготовления деталей газотурбинных двигателей методом аддитивного производства. Способ включает приготовление смеси порошков матричного алюминиевого сплава и армирующих частиц карбида кремния, составляющих 15-20% по объему в приготовленной смеси порошков. Приготовленную смесь загружают в аттриторное устройство и осуществляют механическое легирование в атмосфере аргона в течение от 40 до 90 часов. Перед приготовлением смеси порошков предварительно проводят их вакуумную сушку при температуре 180-220°С, при этом используют армирующие частицы с размером от 2 до 10 мкм. Обеспечивается получение металлического композиционного порошка заданного гранулометрического состава с низким содержанием газовых примесей и с равномерным распределением армирующих частиц. 1 табл., 4 пр.

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению мелкодисперсного металлического композиционного порошка заданного гранулометрического состава на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния, предназначенным для изготовления деталей газотурбинных двигателей (ГТД) методом аддитивного производства.

Постоянно растущие требования к снижению массы и увеличению тяговых характеристик, а также показателей экологичности перспективных ГТД обуславливают необходимость замены традиционных марочных сталей и сплавов на новые классы материалов. Металлические композиционные материалы на основе алюминия и его сплавов, армированные керамическими частицами, например, карбидом кремния, обладают требуемым сочетанием высокой удельной прочности и низкой плотности, а также высокими показателями малоцикловой и многоцикловой усталости, что делает данную группу материалов перспективной для применения в деталях ГТД.

Одними из наиболее перспективных производственных процессов изготовления деталей ГТД являются аддитивные технологии, в частности, технология селективного лазерного сплавления, где в качестве исходного сырья может быть использован мелкодисперсный металлический композиционный порошок, который должен обладать заданным уровнем технологических характеристик.

Известен способ получения композиционных порошков для аддитивных технологий, заключающийся в предварительном механическом смешивании частиц материала матрицы размером 20-40 мкм, представляющего собой либо чистый металл (Fe, Al, Ni, Ti), либо сплав на их основе, и частиц армирующего компонента размером 60-800 нм, представляющего собой смесь частиц карбидов и оксидов, а затем в механическом легировании полученной смеси в шаровой мельнице в течение 6-8 часов (CN105583401B, опуб. 18.05.2016 г.).

К недостатку данного способа относится неравномерность структуры композиционного материала за счет применения микронных частиц матричного сплава и наноразмерных частиц армирующего компонента, а также недостаточного времени механического легирования для получения гомогенной структуры.

Известен способ получения металлического композиционного материала для компактирования, который состоит из частиц пластичного материала матрицы, представляющий собой алюминий или сплав на его основе и частиц упрочняющего материала в количестве от 0,2 до 30% по объему, заключающийся в механическом легировании порошковых материалов таким образом, чтобы обеспечить обволакивание материалом матрицы каждой частицы упрочняющего материала с созданием связей между частицами матричного материала и упрочняющих частиц (US 4623388, С22С 29/12, опубл. 18.11.1986 г.).

К недостатку данного способа относится получение частиц металлического композиционного материала гранулометрическим составом, непригодным для использования в аддитивных технологиях, за счет недостаточного времени механического легирования и высокого содержания органических примесей из-за введения поверхностно-активных веществ, а именно стеариновой кислоты и углеродо-силиконовой добавки.

Наиболее близким аналогом является способ получения металлического композиционного материала для аддитивных технологий, заключающийся в механическом легировании частиц материала матрицы размером 15-30 мкм, представляющего собой сплав на основе алюминия, и армирующих частиц карбида кремния 3-10% по объему и размером 40-60 нм (CN103045914A опубл. 17.04.2013 г.).

К недостатку данного способа относится неравномерность структуры металлического композиционного материала за счет применения микронных частиц матричного сплава и наноразмерных частиц армирующего компонента, а также недостаточного времени механического легирования для получения гомогенной структуры. Также к недостатку данного способа относится получение частиц композиционного материала с высоким содержанием вредных газовых примесей из-за отсутствия предварительной сушки порошков.

Технической задачей настоящего изобретения является разработка получения высокочистого металлического композиционного порошка заданного гранулометрического состава на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния, для применения в аддитивных технологиях.

Техническим результатом настоящего изобретения является разработка способа получения высокочистого металлического композиционного порошка заданного гранулометрического состава, обеспечивающего равномерное распределение армирующего компонента, низкое содержание газовых примесей (кислорода и водорода).

Для достижения поставленного технического результата предложен способ получения высокочистого мелкодисперсного металлического композиционного порошка, включающий в себя приготовление смеси порошков матричного алюминиевого сплава и армирующих частиц карбида кремния, загрузку приготовленной смеси в аттриторное устройство, и последующее механическое легирование в инертной среде упомянутой смеси порошков, при этом армирующие частицы составляют 15-20% по объему в приготовленной смеси порошков и имеют размер от 2 до 10 мкм, причем предварительно перед приготовлением смеси упомянутых порошков проводят их вакуумную сушку при температуре 180-220°С, а механическое легирование проводят в атмосфере аргона в течение от 40 до 90 часов.

Применение армирующих частиц карбида кремния микронного размера 2-10 мкм обеспечивает высокую технологичность процесса механического легирования за счет отсутствия эффекта слипания и комкования частиц армирующего компонента, который наблюдается у наноразмерных частиц за счет высокой развитой поверхности, что в свою очередь обеспечивает получение равномерного распределения армирующего компонента в получаемом порошке. При использовании армирующих частиц размером менее 2 мкм наблюдаются эффекты слипания и комкования, а также повышается содержание кислорода в получаемом композиционном материал. При использовании армирующих частиц размером более 10 мкм происходит их неравное измельчение в процессе механического легирования, что ведет к снижению равномерности их распределения в получаемом порошке.

Предварительная вакуумная сушка порошков матричного сплава и карбида кремния проводится при температуре 180-220°С, так как в данном интервале температур происходит наиболее интенсивное испарение частиц влаги с поверхности частиц порошков, что позволяет снизить уровень содержания кислорода и водорода в получаемом металлическом композиционном композиционном материале. При температуре ниже 180°С снижается эффективность удаления влаги с поверхности частиц, при температуре выше 220°С могут происходить структурные изменения в материале алюминиевого сплава.

Проведение механического легирования в течение 40 - 90 часов позволяет получать композиционный порошок с равномерным распределением карбида кремния в алюминиевой матрице, в сочетании с заданным гранулометрическим составом композиционных частиц, так как данный интервал времени соответствует установившейся стадии процесса механического легирования, при котором происходит разрушение крупных агломератов со слоистой структурой. При времени механического легирования менее 40 ч получаются крупные агломераты частиц с неравномерной структурой. Нецелесообразно увеличивать время механического легирования более 90 ч, так как при подобном увеличении не происходят изменения фракционного состава частиц получаемого композиционного материала.

Примеры осуществления изобретения

Пример 1

В качестве матричного материала использовали порошок свариваемого алюминиевого сплава системы Al-Si-Mg с размером частиц менее 30 мкм. В качестве армирующего компонента использовались частицы карбида кремния дисперсностью 2 мкм.

Приготовление смеси порошков алюминиевого сплава и карбида кремния производилось из расчета объемного содержания карбида кремния 15% в приготовленной смеси порошков загружали в аттриторное устройство, например, в шаровую мельницу. Проводили предварительную вакуумную сушку порошков алюминиевого сплава и карбида кремния при температуре 180°С. Смесь подвергали механическому легированию в инертной среде в течение 40 часов.

Основная фракция полученного композиционного порошка составила менее 160 мкм, средний размер частиц - 60 мкм. Содержание карбида кремния и концентрацию водорода в порошке композиционного материала определяли методом синхротронного излучения, который обеспечивает высокую точность исследований. Содержание карбида кремния составило 15 об.%, а концентрация газовых примесей водорода и кислорода - 3,1 ppm и 750 ppm соответственно. Исследование равномерности распределения частиц карбида кремния в матрице методом секущих показало, что среднеквадратичное отклонение от среднего значения расстояния между частицами составило - 18, что является показателем равномерной структуры.

Пример 2

В качестве матричного материала использовали порошок свариваемого алюминиевого сплава системы Al-Si-Mg с размером частиц менее 30 мкм. В качестве армирующего компонента использовались частицы карбида кремния дисперсностью 6 мкм.

Приготовление смеси порошков алюминиевого сплава и карбида кремния производилось из расчета содержания карбида кремния 17,5% в приготовленной смеси порошков и загружали в аттриторное устройство, например, в шаровую мельницу. Проводили предварительную вакуумную сушку порошков алюминиевого сплава и карбида кремния при температуре 200°С. Смесь подвергали механическому легированию в инертной среде в течение 65 часов. Основная фракция полученного композиционного порошка составила менее 150 мкм, средний размер частиц - 55 мкм. Содержание карбида кремния составило 17,5 об.%, а концентрация газовых примесей водорода и кислорода - 3,0 ppm и 800 ppm соответственно. Исследование равномерности распределения частиц карбида кремния в матрице методом секущих показало, что среднеквадратичное отклонение от среднего значения расстояния между частицами составило - 15, что является показателем равномерной структуры.

Пример 3

В качестве матричного материала использовали порошок свариваемого алюминиевого сплава системы Al-Si-Mg с размером частиц менее 30 мкм. В качестве армирующего компонента использовались частицы карбида кремния дисперсностью 10 мкм.

Приготовление смеси порошков алюминиевого сплава и карбида кремния производилось из расчета содержания карбида кремния 20% в приготовленной смеси порошков загружали в аттриторное устройство, например, в шаровую мельницу. Проводили предварительную вакуумную сушку порошков алюминиевого сплава и карбида кремния при температуре 220°С. Смесь подвергали механическому легированию в инертной среде в течение 90 часов. Основная фракция полученного композиционного порошка составила менее 140 мкм, средний размер частиц - 50 мкм. Содержание карбида кремния составило 20,00 об.%, а концентрация газовых примесей водорода и кислорода - 3,2 ppm и 815 ppm соответственно. Исследование равномерности распределения частиц карбида кремния в матрице методом секущих показало, что среднеквадратичное отклонение от среднего значения расстояния между частицами составило - 19, что является показателем равномерной структуры.

Пример 4 (прототип)

В качестве матричного материала использовали свариваемый алюминиевый сплав марки AlSi10Mg, размер частиц данного сплава составил 15-30 мкм. В качестве армирующий частиц использовались порошок карбида кремния дисперсностью 40-60 нм.

Приготовление смеси порошков алюминиевого сплава и карбида кремния производилось из расчета объемного содержания карбида кремния 10%. Смесь подвергали механическому легированию в среде аргона в течение 8 часов.

Основная фракция полученного композиционного порошка составила более 500 мкм, средний размер частиц - 250 мкм. Содержание водорода в порошке композиционного материала составило 50 ppm, а кислорода 3010 ppm. Исследование равномерности распределения частиц карбида кремния в матрице методом секущих показало, что среднеквадратичное отклонение от среднего значения расстояния между частицами составило -2050, данный показатель говорит о том, что значение расстояния между частицами карбида кремния в образце не однородно, а, следовательно, структура композиционных частиц не является равномерной.

Для оценки равномерности распределения частиц карбида кремния в алюминиевой матрице использовался метод секущих, оценивалось расстояние между соседними частицам. Количественной характеристикой равномерности распределения частиц в данном случае будет являться среднеквадратичное отклонение от среднего значения расстояния между частицами. Чем эта величина меньше, тем выше степень равномерности распределения частиц.

Результаты исследования фракционного состава, содержания газовых примесей и равномерность распределения частиц карбида кремния в алюминиевой матрице композиционного материала, изготовленного способом и способом, известным из прототипа, приведены в таблице 1

Из данных таблицы видно, что композиционный порошок, полученный по предлагаемому способу в различных вариантах исполнения, имеет размер фракции порошка в 3,1-3,5 раза меньше, чем по прототипу. Содержание кислорода в композиционном порошке, полученном по предлагаемому способу в различных вариантах исполнения, не превышает 1000 ppm, что в 3 раза меньше, чем по прототипу. Показатель среднеквадратичного отклонения от среднего значения расстояния между частицами SiC, являющийся критерием равномерности их распределения, для частиц композиционного порошка, полученных по предлагаемому способу в различных вариантах исполнения, не превышает 20, что в 100 раз меньше, чем по прототипу.

Таким образом, в отличие от прототипа, предлагаемый способ позволяет получать высокочистый композиционный материал заданного гранулометрического состава с равномерным распределением частиц карбида кремния в алюминиевой матрице.

Способ получения металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния, включающий приготовление смеси порошков матричного алюминиевого сплава и армирующих частиц карбида кремния, составляющих 15-20% по объему в приготовленной смеси порошков, загрузку приготовленной смеси в аттриторное устройство и последующее механическое легирование в инертной среде упомянутой смеси порошков, отличающийся тем, что перед приготовлением смеси упомянутых порошков предварительно проводят их вакуумную сушку при температуре 180-220°С, используют армирующие частицы с размером от 2 до 10 мкм, а механическое легирование проводят в атмосфере аргона в течение от 40 до 90 часов.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-4 из 4.
12.04.2023
№223.018.426b

Теплостойкий плёночный клей

Настоящее изобретение относится к теплостойкому пленочному клею. Теплостойкий пленочный клей содержит армирующий наполнитель с нанесенной на него полимерной основой. Полимерная основа представляет собой имидообразующую смесь, включающую по меньшей мере один диалкоксиэфир тетракарбоновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760127
Дата охранного документа: 22.11.2021
20.05.2023
№223.018.67af

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным жаропрочным сплавам на основе никеля, предназначенным для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, например соплового аппарата турбин, работающих в газовой среде при высоких напряжениях и температурах до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794496
Дата охранного документа: 19.04.2023
21.05.2023
№223.018.695c

Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным сплавам на основе никеля, предназначенным для изготовления деталей газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 750°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794497
Дата охранного документа: 19.04.2023
21.05.2023
№223.018.695e

Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным сплавам на основе никеля, предназначенным для изготовления деталей газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 750°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794497
Дата охранного документа: 19.04.2023
Показаны записи 271-280 из 330.
19.04.2019
№219.017.2c52

Коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию коррозионно-стойкой стали, используемой в качестве листов или фольги в паяных сотовых панелях, деталях обшивки, в деталях внутреннего набора, работающих до 450°С. Предлагаемая коррозионно-стойкая сталь имеет следующий химический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288966
Дата охранного документа: 10.12.2006
19.04.2019
№219.017.2dba

Способ получения литого трубного катода из сплавов на основе алюминия для ионно-плазменного нанесения покрытий

Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает плавление сплава из шихты и его заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму в вакууме, осуществляемые в вакуумно-индукционной печи. Шихта содержит алюминий и один или несколько элементов, выбранных из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340426
Дата охранного документа: 10.12.2008
19.04.2019
№219.017.2dc6

Способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта

Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает плавление шихтовых материалов и заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму, осуществляемые в двухкамерной вакуумно-индукционной печи. Заливку литейной формы расплавом осуществляют со скоростью 20-50...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344019
Дата охранного документа: 20.01.2009
19.04.2019
№219.017.2dce

Способ получения алюминидного покрытия на поверхности изделия из жаропрочного сплава

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для защиты лопаток турбин от высокотемпературного окисления и сульфидной коррозии. Размещают изделие и сплав на основе алюминия в зоне обработки. Создают вакуум в зоне обработки, подают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348739
Дата охранного документа: 10.03.2009
19.04.2019
№219.017.2e73

Композиционный материал и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к композиционным материалам, а именно к композиционным материалам на основе стекломатриц, армированных углеродными волокнистыми наполнителями, используемым для изготовления теплонагруженных деталей, например бандажных колец, применяющихся в авиационной, космической технике...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310628
Дата охранного документа: 20.11.2007
19.04.2019
№219.017.2ebc

Способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной кристаллизации из никелевых сплавов

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных деформируемых никелевых сплавов, полученных методом высокоградиентной кристаллизации, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предлагаемый способ включает вакуумно-индукционную выплавку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389822
Дата охранного документа: 20.05.2010
19.04.2019
№219.017.2ed9

Способ получения пористого истираемого материала из металлических волокон

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам получения истираемых материалов из металлических волокон, и может быть использовано при изготовлении уплотнений проточной части компрессора и турбины газотурбинного двигателя, в газонефтеперекачивающих установках для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382828
Дата охранного документа: 27.02.2010
19.04.2019
№219.017.3218

Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов включает термомеханическую обработку, которую проводят в двенадцать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457273
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.04.2019
№219.017.3246

Флюс для плавки и рафинирования магниевых сплавов, содержащих иттрий

Изобретение относится к металлургии цветных сплавов, в частности к флюсам для плавки и рафинирования деформируемых магниевых сплавов, содержащих иттрий. Флюс характеризуется повышенной рафинирующей способностью от металлических примесей, препятствует потере иттрия и имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451762
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.04.2019
№219.017.339e

Сплав на основе алюминия

Предлагаемое изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано в авиакосмической промышленности и транспортном машиностроении. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: медь 3,50-4,50, магний 1,20-1,60, марганец 0,30-0,60, цирконий 0,01-0,15, серебро 0,01-0,50,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447173
Дата охранного документа: 10.04.2012
+ добавить свой РИД