×
14.05.2023
223.018.5524

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления тонких листов из гафния с изотропными механическими свойствами

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к способам изготовления тонких листов из гафния с изотропными механическими свойствами в двух взаимно перпендикулярных направлениях, применяемых при создании сверхмощных магнитов постоянного типа, при изготовлении многослойных высококачественных зеркальных материалов, для получения микросхем и электронных приборов. Способ изготовления тонких листов из гафния с изотропными механическими свойствами включающий горячую ковку слитка в плиту, механическую обработку поверхности, горячую прокатку плиты в лист промежуточного размера, который разрезают по длине на листы и проводят холодную прокатку листов в несколько этапов, с промежуточным и финишным безокислительными отжигами при температуре от 700 до 950°С с получением тонких листов готового размера. После каждого промежуточного отжига выполняют поворот прокатываемых листов на 90°. Получают тонкие листы из гафния с изотропными механическими свойствами в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 4 з.п. ф-лы, 5 табл., 5 пр.

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к способам изготовления тонких листов из гафния с изотропными механическими свойствами в двух взаимно перпендикулярных направлениях, применяемых при создании сверхмощных магнитов постоянного типа, при изготовлении многослойных высококачественных зеркальных материалов, для получения микросхем и электронных приборов и в других областях техники.

Листовой металл, используемый в процессах обработки давлением, обладает начальной анизотропией механических свойств. Анизотропия проката является следствием образования текстуры предпочтительной ориентировки кристаллографических осей в зернах обрабатываемого материала, характера распределения и ориентировки фаз дефектов металла и остаточных напряжений, возникающих вследствие неоднородности пластической деформации при прокатке. При деформации зерна материала приобретают вытянутую форму, которая после отжига переходит в строчечную структуру, в результате чего свойства, в том числе и механические, вдоль и поперек направления прокатки могут резко различаться.

Целью способа изготовления тонких листов из гафния является получение изделий с изотропными механическими свойствами в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

В основу теоретических исследований изотропного или анизотропного тела положены различные условия пластичности ортотропных тел - Мизеса-Хилла, Ху и Мэрина, Нориса и Мак-Кинена, Ивлева, Прагера, Сен-Венана, Жукова, Бастуна и Черняка, Ашкенази представленные в работах Дель Г.Д. (Дель Г.Д. Деформируемость материалов с анизотропным упрочнением // Прикладные задачи механики сплошных сред. - Воронеж: Изд-во ВГУ. - 1988. - 152 с.) Ивлева Д.Д. (Ивлев Д.Д., Быковцев Г.И. Теория упрочняющегося пластического тела. - М.: Наука, 1971. - 232 с.) и Яковлева С.П. (Яковлев С.П., Яковлев С.С., Андрейченко В.А. Обработка давлением анизотропных материалов. - Кишинев. Квант, 1997. - 332 с.).

Критерием оценки изотропии механических свойств листового материала является коэффициент изотропии KX=|X1–X2|/Xs, где Кх - коэффициент изотропии механических свойств таких как временное сопротивление, условный предел текучести и относительное удлинение при испытании на растяжение; X1 и X2 - средние значения характеристик механических свойств в двух взаимно перпендикулярных направлениях; Xs=(X1+X2)/2 - среднее арифметическое значение X1 и X2.

Согласно требованиям, предъявляемым к изотропным материалам, значение коэффициента изотропии должно располагаться в интервале от 0 до 0,1, что соответствует различию в свойствах не более 10 %.

Известен способ изготовления тонких листов из псевдо-альфа титановых сплавов (RU 2522252, опубл. 10.07.2014), включающий деформацию слитка в сляб, механическую обработку сляба, многопроходную прокатку сляба на подкат, резку подката на листовые заготовки, их сборку в пакет и его прокатку и адъюстажные операции. Многопроходную прокатку сляба осуществляют в несколько этапов. После разрезки подката на листовые заготовки проводят их адъюстажные операции. Сборку листовых заготовок в пакет осуществляют с укладкой таким образом, чтобы направление листов предыдущей прокатки было перпендикулярно направлению листов последующей прокатки. Прокатку пакета ведут на готовый размер, а затем из него извлекают полученные листы и проводят адъюстажные операции. При осуществлении способа обеспечивается получение микроструктуры листов, обеспечивающей высокий и равномерный уровень прочностных и пластических свойств.

При изготовлении тонких листов из гафния известным способом на поверхности прокатанных листов появляются складки, наблюдается поперечная и продольная ребристость, а также неравномерность выкатываемых листов по толщине. Появление вышеуказанных дефектов обусловлено возникающей при прокате пакета неравномерностью деформации его слоев. Способ пакетной прокатки является трудоемким и сложным, что снижает производимость прокатки.

Известен способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов (RU2382114, опубл. 20.02.2010), включающий получение заготовки ковкой, нагрев, горячую прокатку, начало которой проводят в интервале ниже температуры (альфа+бета)-бета превращения на 70-150°С, промежуточную термообработку, холодную прокатку и окончательную термообработку. Холодную прокатку проводят, по меньшей мере, в два этапа, между которыми осуществляют дополнительную термообработку в температурной области (альфа+бета). Достигается необходимый уровень механических свойств, предъявляемых к конструкционным материалам для активных зон атомных реакторов, при сохранении запаса пластичности в процессе изготовления плоского профиля, что позволит повысить технологичность циркониевых сплавов и снизить коэффициент брака.

Известный способ не учитывает технологические особенности получения тонких листов из гафния, так, например температура фазового превращения для сплавов циркония составляет около 860°С, для гафния - 1750°С, достижение которой существенно затруднено, также у гафния отсутствует стабильная двухфазная система. Кроме того, отсутствие дополнительных операции, направленных на получение изотропных свойств, таких как, изменение направления деформации при прокатке, не позволяют обеспечить заданный уровень механических свойств.

Наиболее близким аналогом заявляемому изобретению является известный способ изготовления плоского профиля из гафния (RU2445399, опубл. 20.03.2012), включающий горячую ковку слитка, механическую обработку поверхности, горячую прокатку, холодную прокатку в несколько этапов с промежуточными и окончательной безокислительными термообработками. Горячую ковку проводят с нагреванием до 1000-1200°C и общей вытяжкой не более 2,2 на каждом этапе. Горячую прокатку осуществляют с нагревом до 900-1000°C с общей вытяжкой до 18 и единичными обжатиями не более 30%. Холодную прокатку проводят в несколько этапов с деформацией на каждом этапе 20-50 % с промежуточными и окончательной безокислительными термообработками при 700-800°C. Повышаются механические свойства гафния, улучшается качество поверхности профиля из гафния.

Недостатком способа, взятого в качестве ближайшего аналога, является то, что процесс холодной прокатки ведется без изменения направления деформации, что приводит к анизотропии механических свойств получаемых тонких листов из гафния в двух взаимно перпендикулярных направлениях (вдоль и поперёк направления прокатки).

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в получении тонких листов из гафния с изотропными механическими свойствами.

Технический результат достигается тем, что в способе изготовления тонких листов из гафния с изотропными механическими свойствами, включающий горячую ковку слитка в плиту, механическую обработку поверхности, горячую прокатку плиты в лист промежуточного размера, который разрезают по длине на листы и проводят холодную прокатку листов в несколько этапов, с промежуточным и финишным безокислительными отжигами при температуре от 700 до 950°С с получением тонких листов готового размера, отличающийся тем, что после каждого промежуточного отжига выполняют поворот прокатываемых листов на 90°.

Пример 1. Изготовление листов согласно Прототипу.

Слиток гафния нагрели в печи сопротивления без защитной атмосферы, до температуры 1060°С и ковали в плиту с коэффициентом вытяжки не более 2,2 на каждом этапе.

Выполнили механическую обработку кованной плиты, гомогенизирующий безокислительный отжиг, при температуре 850°С и горячую прокатку в лист промежуточного размера. Горячую прокатку проводили при температуре 900°С и с суммарной относительной деформацией до 18.

Прокатанный лист подвергли пескоструйной очистке, травлению и безокислительному отжигу, после чего разрезали по длине.

Листы подвергли холодной прокатке, с суммарной относительной деформацией на каждом этапе от 20 до 50% до готового размера, с промежуточными безокислительными отжигами при температуре 800°С. При проведении прокатки направление деформации не изменяли, все листы выкатаны с деформацией в одном направлении.

До и после каждого отжига выполнили осветляющее травление листов.

Получили листы толщиной: 0,10 мм; 0,3 мм; 0,6 мм. Провели финишный безокислительный отжиг, при температуре 790°C, результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Физико-механические свойства отожжённых листов из гафния, прокатанных без изменения направления прокатки, температура испытаний 20ºС

Толщина листов Направление отбора образца Испытания по Эриксену, среднее значение глубины выдавливания, мм Коэффициент изотропии для σВ0,2
Вдоль прокатки1) Поперёк прокатки2)
σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % σВ, МПа σ0,2, МПа δ, %
520 300 45,5 475 195 14,0 2,75 0,09/0,42/1,06
510 295 43,2 480 190 11,5 2,15 0,06/0,43/1,16
500 285 44,0 475 185 8,5 1,55 0,05/0,43/1,35
Требования ≥430 ≥12 ≥430 ≥12 ≥2,5 0–0,10
σВ - среднее значение временного сопротивления; σ0,2 — среднее значение предела текучести; δ — среднее значение относительного удлинения.
1) вдоль направления горячей прокатки;
2) поперек к направлению горячей прокатки.

Как следует из результатов таблицы 1, по мере уменьшения толщины листов увеличивается анизотропия механических свойств вдоль и поперёк направления прокатки, в особенности по относительному удлинению.

Изготовленные тонкие листы не соответствуют предъявляемым требованиям.

Пример 2. Изготовление листов согласно предлагаемому способу.

Изготовление листов под холодную прокатку выполнено в полном соответствии с Примером 1.

Листы подвергли многостадийной холодной прокатке, с суммарной относительной деформацией между отжигами от 20 до 50 % до готового размера с поворотом прокатываемых листов на 90° после каждого разового обжатия.

До и после каждого отжига выполнили осветляющее травление листов. Перед последней холодной прокаткой выполнили зачистку листов от поверхностных дефектов. Промежуточные безокислительные отжиги выполнили при температурах от 700 до 850°С, по мере уменьшения толщины листа температура отжига увеличивается.

Получили листы толщиной: 0,10 мм; 0,30 мм; 0,60 мм. Провели финишный безокислительный отжиг при температуре 900°C, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Физико-механические свойства отожжённых листов из гафния, прокатанных с изменением изменения направления прокатки, температура испытаний 20ºС

Толщина листов Направление отбора образца Испытания по Эриксену, среднее значение глубины выдавливания, мм Коэффициент изотропии для σВ0,2
Вдоль прокатки1) Поперёк прокатки2)
σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % σВ, МПа σ0,2, МПа δ, %
450 230 22,5 460 230 22,0 3,0 0,02/0/0,02
455 235 24,0 450 240 23,0 3,7 0,01/0,02/0,04
460 240 23,5 465 245 24,0 4,3 0,01/0,02/0,02
Требования ≥430 ≥12 ≥430 ≥12 ≥2,5 0–0,10
σВ — среднее значение временного сопротивления; σ0,2 — среднее значение предела текучести; δ — среднее значение относительного удлинения.
1) вдоль направления горячей прокатки;
2) поперек к направлению горячей прокатки.

Пример 3. Изготовление листов согласно предлагаемому способу.

Изготовление листов под холодную прокатку выполнено в полном соответствии с Примером 1.

Листы подвергли многостадийной холодной прокатке, с суммарной относительной деформацией между отжигами от 20 до 50% до готового размера, при этом вначале на этапах холодную прокатку выполняли в одном направлении, а на окончательных этапах холодную прокатку выполняли с поворотом прокатываемых листов на 90° после каждого разового обжатия и с суммарной относительной деформацией не менее 45%.

До и после каждого отжига выполнили осветляющее травление листов. Перед последней холодной прокаткой выполнили зачистку листов от поверхностных дефектов. Промежуточные безокислительные отжиги выполнили при температурах от 700 до 850°С, по мере уменьшения толщины листа температура отжига увеличивается.

Получили листы толщиной: 0,10 мм; 0,30 мм; 0,60 мм. Провели финишный безокислительный отжиг при температуре 900°C, результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Физико-механические свойства отожжённых листов из гафния марки ГФЭ-1, прокатанных с изменением изменения направления прокатки, температура испытаний 20ºС

Толщина листов Направление отбора образца Испытания по Эриксену, среднее значение глубины выдавливания, мм Коэффициент изотропии для σВ0,2
Вдоль прокатки1) Поперёк прокатки2)
σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % σВ, МПа σ0,2, МПа δ, %
485 275 22,5 477 260 21,5 3,9 0,03/0,01/0,05
482 250 23,0 475 245 21,0 3,0 0,01/0,02/0,09
480 255 23,0 470 245 21,0 2,8 0,02/0,04/0,09
Требования ≥430 ≥12 ≥430 ≥12 ≥2,5 0–0,10
σВ — среднее значение временного сопротивления; σ0,2 - среднее значение предела текучести; δ - среднее значение относительного удлинения.
1) вдоль направления горячей прокатки;
2) поперек к направлению горячей прокатки.

Пример 4. Изготовление листов согласно предлагаемому способу.

Изготовление листов под холодную прокатку выполнено в полном соответствии с Примером 1.

Листы подвергли многостадийной холодной прокатке, с суммарной относительной деформацией между отжигами от 20 до 50 % до готового размера, при этом на финишном этапе холодной прокатки выполняли с поворотом на 90° после каждого разового обжатия и с суммарной относительной деформацией не менее 45 %, а заканчивали прокатку в одном направлении и с суммарной относительной деформацией не более 35 %.

До и после каждого отжига выполнили осветляющее травление листов. Перед последней холодной прокаткой выполнили зачистку листов от поверхностных дефектов. Промежуточные безокислительные отжиги выполнили при температурах от 700 до 850°С, по мере уменьшения толщины листа температура отжига увеличивается.

Получили листы толщиной: 0,10 мм; 0,30 мм; 0,60 мм. Провели финишный безокислительный отжиг при температуре 900°C, результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Физико-механические свойства отожжённых листов из гафния марки ГФЭ-1, прокатанных с изменением изменения направления прокатки, температура испытаний 20ºС

Толщина листов Направление отбора образца Испытания по Эриксену, среднее значение глубины выдавливания, мм Коэффициент изотропии для σВ0,2
Вдоль прокатки1) Поперёк прокатки2)
σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % σВ, МПа σ0,2, МПа δ, %
495 255 24,5 482 257 24,0 4,2 0,03/0,01/0,02
490 257 23,5 475 253 22,0 2,9 0,03/0,02/0,07
485 253 24,0 470 250 22,5 3,5 0,03/0,01/0,06
Требования ≥430 ≥12 ≥430 ≥12 ≥2,5 0–0,10
σВ - среднее значение временного сопротивления; σ0, - среднее значение предела текучести; δ - среднее значение относительного удлинения.
1) вдоль направления горячей прокатки;
2) поперек к направлению горячей прокатки.

Пример 5. Изготовление листов согласно предлагаемому способу.

Изготовление листов под холодную прокатку выполнено в полном соответствии с Примером 1.

Листы подвергли многостадийной холодной прокатке, с суммарной относительной деформацией между отжигами от 20 до 50 % до готового размера, при этом вначале этапы холодной прокатки выполнили без изменения направления деформации после каждого разового обжатия и с поворотом прокатываемых листов на 90° после каждого промежуточного отжига, а на окончательных этапах холодную прокатку выполнили с поворотом листов на 90° после каждого разового обжатия и с суммарной относительной деформацией не менее 45 %.

До и после каждого отжига выполнили осветляющее травление листов. Перед последней холодной прокаткой выполнили зачистку листов от поверхностных дефектов. Промежуточные безокислительные отжиги выполнили при температурах от 700 до 850°С, по мере уменьшения толщины листа температура отжига увеличивается.

Получили листы толщиной: 0,10 мм; 0,30 мм; 0,60 мм. Провели финишный безокислительный отжиг при температуре 950°C, результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Физико-механические свойства отожжённых листов из гафния марки ГФЭ-1, прокатанных с изменением изменения направления прокатки, температура испытаний 20ºС

Толщина листов Направление отбора образца Испытания по Эриксену, среднее значение глубины выдавливания, мм Коэффициент изотропии для σВ0,2
Вдоль прокатки1) Поперёк прокатки2)
σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % σВ, МПа σ0,2, МПа δ, %
500 267 25,5 485 275 24,5 3,9 0,03/0,03/0,04
490 265 26,0 480 265 24,0 3,0 0,02/0/0,08
495 260 25,0 475 250 23,5 3,3 0,04/0,04/0,06
Требования ≥430 ≥12 ≥430 ≥12 ≥2,5 0–0,10
σВ - среднее значение временного сопротивления; σ0,2 - среднее значение предела текучести; δ - среднее значение относительного удлинения.
1) вдоль направления горячей прокатки;
2) поперек к направлению горячей прокатки.

Исходя из результатов, приведенных в таблицах №№ 2–5 значения коэффициентов изотропии всех определяемых механических свойств и во всем диапазоне толщин листов из гафния не превышают установленного значения, следовательно, листы обладают изотропностью в двух взаимно перпендикулярных направлениях (вдоль и поперёк направления прокатки).

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 20.
10.08.2016
№216.015.53c5

Способ получения слитков гафния вакуумно-дуговым переплавом

Изобретение относится к получению слитков гафния. Прессуют брикеты из шихтового гафниевого материала с плотностью брикета не менее ρ=7,2 г/см. Формируют расходуемый электрод путем электронно-лучевой сварки брикетов. Проводят первый вакуумно-дуговой переплав полученного расходуемого электрода с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593807
Дата охранного документа: 10.08.2016
20.01.2018
№218.016.1415

Способ определения порога напряжений коррозионного растрескивания стали или сплава при постоянной деформации

Изобретение относится к исследованиям стойкости против коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) сталей и сплавов в агрессивных средах в лабораторных и промышленных условиях и может быть использовано для определения значений порогов напряжений коррозионного растрескивания сталей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634800
Дата охранного документа: 03.11.2017
29.05.2018
№218.016.5578

Способ получения циркония электролизом расплавленного электролита (варианты)

Изобретение относится к области получения циркония электролизом расплавленного электролита. Проводят электролиз расплавленного электролита с использованием в качестве исходных солей фторцирконата калия, хлорида калия и тетрафторида циркония при контроле количества электричества, температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654397
Дата охранного документа: 17.05.2018
12.07.2018
№218.016.7041

Способ изготовления проволоки для обработки металлургических расплавов и проволока для обработки металлургических расплавов

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при внепечной обработке расплавов чугуна или стали проволокой с различными активными компонентами. Способ включает изготовление кальцийсодержащей проволоки для обработки металлургических расплавов, содержащей герметичную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660785
Дата охранного документа: 09.07.2018
17.11.2018
№218.016.9e64

Коррозионностойкий сплав

Изобретение относится к металлургии, к сплавам на никелевой основе, предназначенным для эксплуатации в агрессивных окислительных средах. Коррозионностойкий сплав содержит, мас. %: углерод ≤0,006, кремний ≤0,1, марганец ≤1,0, хром 22,8-24,0, железо ≤0,75, молибден 12,0-14,0, ниобий 0,01-0,03,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672647
Дата охранного документа: 16.11.2018
31.05.2019
№219.017.7062

Способ очистки смеси тетрахлоридов циркония и гафния от примесей

Изобретение может быть использовано в качестве первой стадии очистки от примесей смеси тетрахлоридов циркония и гафния перед последующим разделением и получением чистых индивидуальных продуктов. Способ очистки смеси тетрахлоридов циркония и гафния от примесей включает операцию растворения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689744
Дата охранного документа: 28.05.2019
04.07.2019
№219.017.a4e3

Проволока для ковшевой обработки стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для ковшевой обработки стали. Проволока содержит металлическую оболочку и наполнитель на основе кальция с примесным содержанием магния. Наполнитель выполнен в виде однородного сплава, который дополнительно содержит по крайней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693276
Дата охранного документа: 02.07.2019
05.07.2019
№219.017.a625

Способ многопроходной реверсивной винтовой прокатки прутков большого диаметра

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и касается производства прутков круглого профиля диаметром 150-350 мм из металлов и сплавов. Способ включает многопроходную реверсивную винтовую прокатку в калибре, образованном тремя валками, развернутыми на угол подачи 18-25°,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693418
Дата охранного документа: 02.07.2019
16.08.2019
№219.017.c058

Способ изготовления проволоки из высокопрочных сплавов на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к обработке металлов давлением, и может быть использовано для получения проволоки из высокопрочных сплавов на основе титана. Способ получения заготовки сплавов включает получение слитка, его горячую деформацию под многократное волочение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697309
Дата охранного документа: 13.08.2019
02.10.2019
№219.017.cfdc

Способ получения слитков из сплавов циркония на основе магниетермической губки

Изобретение относится к получению слитков из сплавов циркония на основе циркониевой магниетермической губки, содержащих легирующие элементы. Способ включает получение таблеток лигатуры, формирование расходуемых электродов и выплавку слитков. Таблетки лигатуры получают смешиванием и прессованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700892
Дата охранного документа: 23.09.2019
Показаны записи 1-9 из 9.
10.12.2015
№216.013.9657

Способ измерения высоких и сверхвысоких доз, накопленных в термолюминесцентных детекторах ионизирующих излучений на основе оскида алюминия, в том числе при облучении в условиях повышенных температур окружающей среды

Изобретение относится к способу измерения накопленных высоких и сверхвысоких доз и мощностей доз ионизирующих излучений термолюминесцентными (ТЛ) детекторами на основе оксида алюминия. Способ измерения высоких и сверхвысоких доз, накопленных в термолюминесцентных детекторах ионизирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570107
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.05.2016
№216.015.4194

Конструкция фотоэлектрического модуля космического базирования

Изобретение относится к области гелиоэнергетики и касается конструкции фотоэлектрического модуля космического базирования. Фотоэлектрический модуль включает в себя нижнее защитное покрытие, на котором с помощью полимерной пленки закреплены кремниевые солнечные элементы с антиотражающим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584184
Дата охранного документа: 20.05.2016
04.04.2018
№218.016.2f6f

Способ изготовления прутков из сплавов на основе титана

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к способам изготовления прутков и заготовок из сплавов титана, применяемых в качестве конструкционного материала для активных зон атомных реакторов, в химической и нефтегазовой промышленности, медицине. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644714
Дата охранного документа: 13.02.2018
07.06.2019
№219.017.7535

Сплав на основе титана и прутковая заготовка из сплава на основе титана

Группа изобретений относится к металлургии, в частности к сплавам на основе титана, используемым в качестве высокопрочного термически упрочняемого конструкционного материала, промежуточным заготовкам из титановых сплавов для изготовления изделий методом холодной пластической деформации при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690768
Дата охранного документа: 05.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e3d

Способ создания лазерно-активных центров окраски в α-alo

Изобретение относится к области лазерной техники. Способ создания лазерно-активных центров окраски в α-AlO заключается в том, что простые центры окраски - кислородные вакансии, захватившие один или два электрона (F- и F-центры), созданные при выращивании или в результате термохимической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692128
Дата охранного документа: 21.06.2019
20.08.2019
№219.017.c193

Способ получения тонкослойных детекторов ионизирующих излучений для кожной и глазной дозиметрии, использующий стандартный детектор alo:с на базе анион-дефектного корунда

Изобретение относится к дозиметрии ионизирующих излучений. Предлагается способ получения тонкослойных детекторов ионизирующих излучений для кожной и глазной дозиметрии, использующий стандартный детектор АlО:С на базе анион-дефектного корунда, при этом детектор нагревают до температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697661
Дата охранного документа: 16.08.2019
29.11.2019
№219.017.e803

Способ изготовления трубных изделий высокой точности из гафния

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам изготовления труб, трубных полуфабрикатов из металлического гафния с содержанием основного металла не менее 98,8 мас.%, используемых в качестве конструкционного материала для активных зон атомных реакторов, в химической и нефтегазовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707376
Дата охранного документа: 26.11.2019
21.04.2023
№223.018.5054

Способ изготовления заготовок трубных из титановых псевдо α-сплавов 5в и 37

Изобретение относится к металлургии, в частности к изготовлению трубных заготовок из титановых псевдо α-сплавов 5В или 37 повышенной прочности для изделий судового машиностроения и энергетических установок. Способ включает ковку слитка в заготовку, ее механическую обработку, сквозное сверление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794154
Дата охранного документа: 12.04.2023
04.06.2023
№223.018.76b6

Способ изготовления проволоки малого диаметра из титана и сплавов на его основе

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к способам изготовления холоднодеформированной проволоки из титана и сплавов на его основе, используемой при сварке, а также в других областях промышленности. Способ изготовления проволоки из титана и сплавов на его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796651
Дата охранного документа: 29.05.2023
+ добавить свой РИД