×
17.05.2023
223.018.64a8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения керамики на основе оксинитрида алюминия

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам получения керамики на основе оксинитрида алюминия, которая может быть использована для изготовления режущего инструмента, огнеупоров и материалов в металлургической промышленности, инфракрасных и видимых окон, а также для прозрачной брони. Заявляемый способ получения керамики на основе оксинитрида алюминия заключается в смешении в среде изопропилового спирта исходных компонентов в виде порошков нитрида алюминия и гидроксида алюминия, сушке порошков, гомогенизации порошков, размещении порошков в графитовом тигле, синтезе фазы оксинитрида алюминия в атмосфере азота при температуре 1850°С без приложения давления с выдержкой 15 мин. Дальнейший обжиг проводят при 1850°С методом горячего прессования с приложением удельного давления 30 МПа с выдержкой 30 мин. Технический результат изобретения - получение плотной керамики, обладающей высоким уровнем механических и физико-химических свойств. 1 пр.

Изобретение относится к получению керамики на основе тугоплавких соединений, в частности к способам получения керамики на основе оксинитрида алюминия, которая может быть использована для изготовления режущего инструмента, огнеупоров и материалов в металлургической промышленности, инфракрасных и видимых окон, а также для прозрачной брони.

Известен способ получения керамики на основе оксинитрида алюминия путем карботермического процесса нитридизации и последующего обжига сформованного образца в среде азота (US29789781A). В этом способе порошок оксида алюминия обычно смешивают с углеродом (сажей), и эту смесь затем нагревают в реакторе в атмосфере азота при температурах 1650-1850°С. Реакция обычно проходит в два этапа. Первым шагом является реакция между частью оксида алюминия, углерода и азота с образование нитрида алюминия и оксида углерода. Реакция происходит при 1650-1750°С. Вновь сформированный нитрид алюминия затем вступает в реакцию с оставшимся оксидом алюминия при температуре 1750-1850°С с образованием порошка оксинитрида алюминия. Затем готовят шихту, состоящую из синтезированного оксинитрида алюминия и добавки, содержащей один или несколько элементов из группы иттрия и лантана или их соединения. Далее формуют заготовку, которую обжигают в среде азота при температуре выше 1900°С, но ниже температуры плавления оксинитрида алюминия, которая составляет приблизительно 2140°С.

Недостатком данного способа является сложность контроля стехиометрии конечного продукта из-за карботермического процесса нитридизации. В порошках оксинитрида, полученных таким способом, часто содержится небольшое количество свободного углерода. Содержание углерода в качестве примеси отрицательно сказывается на механических, и особенно, оптических свойствах керамики на основе оксинитрида. Также получение керамики происходит в 2 стадии. При этом обжиг проводят при температурах выше 1900°С.

Известен способ получения керамики оксинитрида алюминия (US 4241000 А). По этому способу порошок оксида алюминия смешивают с порошком нитрида алюминия. Затем формуют сырец изостатическим прессованием. Проводят предварительную термообработку сырца в среде азота. Затем обжигают сырец в засыпке нитрида бора при температуре 2000°С в среде азота в течении часа.

К недостаткам этого способа относится то, что процесс получения изделия производится в 2 стадии, долгое время выдержки при термообработке - 24 часа, и высокая температура обжига 2000°С.

Известен способ получения плотной керамики AlON путем синтеза в процессе горения смеси Al-Al2O3 под высоким давлением газообразного азота (Т. G. Akopdzhanyan and I. P. Borovinskay. Dense AlON Ceramic by SHS under Nitrogen Gas Pressure // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2019, Vol.28, No. 3, pp.193-195. © Allerton Press, Inc., 2019). Рассчитанные количества порошков Al и Al2O3 (ориентированные на приготовление AlON, содержащий 36% AlN), смешивали в шаровой мельнице 4 ч. Отформованный образец (40 г) помещали в бумажный картридж (диаметр 30 мм, длина 70 мм), окруженный слоем бора толщиной 15 мм, который играл роль химической печи, и воспламеняли сверху через бустер Ti-B. Керамические образцы, полученные при давлении азота 20 МПа, имели плотность 3,2 г/см3 (86% от теоретический). Образцы, полученные при давлении азота 40 и 60 МПа, имели одинаковую плотность 89%.

Основным недостатком данного способа является получение образцов с низкой плотностью, что может негативно влиять на механические свойства.

Известен способ получения поликристаллического оксинитрида алюминия, обладающего улучшенной прозрачностью (RU2013141975A). Способ получения поликристаллического оксинитрида алюминия (AlON), в котором смесь порошков оксида алюминия (Al2O3) и нитрида алюминия (AlN) спекают при атмосферном давлении, включает: осуществление первого спекания при температуре от 1575°С до 1675°С так, что относительная плотность равна или превышает 95%, и содержание чистого AlN находится в диапазоне от 17 до 26 мол.%; и осуществление второго спекания при температуре от 1900°С до 2050°С так, что получают относительную плотность, превышающую относительную плотность, полученную при первом спекании.

Недостатком данного способа является высокая температура второго спекания, которая будет приводить к активному испарению шихты.

Наиболее близким является способ синтеза порошка оксинитрида алюминия (AlON) и получение керамики из него (A.S. Lysenkov, LA. Timoshkin, Yu.F. Kargin, D.D. Titov, A.Yu. Fedotov, A.A. Ashmarin and A.E. Baranchikov. Synthesis of Aluminum Oxynitride (AlON) and Study of the Properties of Ceramics Based on It // Inorganic Materials: Applied Research, 2016, Vol. 7, No. 4, pp. 517-519). Способ заключается в смешении порошков алюминия и гидроксида алюминия в рассчитанных пропорциях в планетарной мельнице и последующем синтезе при температуре 1850°С в течении 15 минут в среде азота. После синтеза, порошок оксинитрида алюминия измельчали в планетарной мельнице и обжигали методом горячего прессования при температуре 1650°С с выдержкой 1 час при максимальной температуре в среде азота.

Недостатками способа является низкий уровень механических свойств.

Задачей настоящего изобретения является получение керамики на основе оксинитрида алюминия, которая может быть использована для изготовления режущего инструмента, огнеупоров и материалов в металлургической промышленности, инфракрасных и видимых окон, а также для прозрачной брони.

Технический результат заключается в получении керамики на основе оксинитрида алюминия в одну технологическую стадию, объединяющую синтез фазы оксинитрида алюминия и получение плотной керамики, обладающей высоким уровнем механических и физико-химических свойств.

Технический результат достигается тем, что согласно способу получения керамики на основе оксинитрида алюминия, смешение в среде изопропилового спирта исходных компонентов в виде порошков нитрида алюминия и гидроксида алюминия, сушка порошков, гомогенизация порошков, размещение порошков в графитовом тигле, синтез фазы оксинитрида алюминия в атмосфере азота при температуре 1850°С без приложения давления с выдержкой 15 мин, получение керамики методом горячего прессования, отличающийся тем, что горячее прессование осуществляется при температуре 1850°С с выдержкой 30 минут и давлении 30 МПа.

Выдержка в течение 15 минут при температуре 1850°С без приложения давления позволяет реализовать синтез фазы оксинитрида алюминия внутри графитовой пресс-формы, а последующее приложение давления и выдержка 30 минут при той же температуре способствует дальнейшему уплотнению методом горячего прессования позволяет получить плотную однофазную керамику в одну технологическую стадию.

Отличие от прототипа состоит в том, что получение керамики на основе оксинитрида алюминия осуществляется в течение одной технологической стадии, объединяющей синтез фазы оксинитрида алюминия и его дальнейшее уплотнение методом горячего прессования. Протекание процесса в одну стадию позволяет существенно упростить технологию и получить плотную керамику на основе оксинитрида алюминия, минуя дополнительные стадии подготовки порошка. Кроме того, увеличение температуры процесса до 1850°С позволяет сократить время процесса получения керамики.

Изобретение относится к получению изделий из тугоплавких соединений, в частности к способам получения керамики на основе оксинитрида алюминия.

Способ получения керамики на основе оксинитрида алюминия, включающий: смешение в среде изопропилового спирта исходных компонентов в виде порошков нитрида алюминия и гидроксида алюминия, сушку порошков, гомогенизацию порошков, размещение порошков в графитовом тигле, синтез фазы оксинитрида алюминия в атмосфере азота при температуре 1850°С без приложения давления с выдержкой 15 мин, получение керамики методом горячего прессования, согласно изобретению, отличается тем, что синтез оксинитрида алюминия и получение плотной керамики осуществляют в одну технологическую стадию методом горячего прессования с выдержкой при максимальной температуре 30 минут.

Керамику на основе оксинитрида алюминия получают следующим образом:

В качестве исходных материалов для синтеза оксинитрида алюминия использовали порошки нитрида алюминия и гидроксида алюминия (ХЧ). Порошок нитрида алюминия был получен методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и имеет состав: N2 - 32,8 мас. %, кислород - 1,8 мас. %, железо - 0,1 мас. %, удельная поверхность - 5,9 м2/г. Порошки нитрида алюминия и гидроксида алюминия первоначально смешивались в рассчитанных пропорциях в планетарной мельнице в присутствии изопропанола, затем высушивали и протирали через сито 0,063.

Пример 1.

Смесь порошков засыпали в графитовую пресс-форму, смазанную нитридом бора. Пресс-форму помещали в камеру пресса горячего прессования. Камеру вакуумировали и заполняли азотом. Затем осуществляли подъем температуры до 1850°С без приложения давления со скоростью 15°С/мин и выдерживали 15 мин. Затем прикладывали удельное давление 30 МПа для осуществления процесса уплотнения, синтезированного оксинитрида алюминия, методом горячего прессования.

Выдержка при горячем прессовании составляла 30 минут. Затем печь охлаждали до комнатной температуры со скорость 10°С/мин.

Полученный керамический материал обладает следующими характеристиками: относительная плотность составляет 99%, прочность при изгибе 255 МПа, микротвердость по Виккерсу 19,9 ГПа.

Способ получения керамики на основе оксинитрида алюминия, включающий: смешение в среде изопропилового спирта исходных компонентов в виде порошков нитрида алюминия и гидроксида алюминия, сушка порошков, гомогенизация порошков, размещение порошков в графитовом тигле, синтез фазы оксинитрида алюминия в атмосфере азота при температуре 1850°С без приложения давления с выдержкой 15 мин, получение керамики методом горячего прессования, отличающийся тем, что горячее прессование осуществляется при температуре 1850°С с выдержкой 30 мин и давлении 30 МПа.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 108.
20.06.2013
№216.012.4b44

Композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов

Изобретение относится к области медицины и касается цементных материалов для пластической реконструкции поврежденных костных тканей. Композиционный материал выполнен на основе реакционно-твердеющей смеси порошков: трикальцийфосфата, содержащих частицы гидроксиапатита размером от 38 до 220 мкм....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484850
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.4fa1

Пористый кальций-фосфатный цемент

Изобретение относится к медицине. Описан пористый кальций-фосфатный гидравлический цемент для восстановления костных тканей, содержащий порошок β-трикальцийфосфата, монокальцийфосфата моногидрата, затворяющую жидкость, представляющую собой 7-9%-ный водный раствор лимонной кислоты, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485978
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.10.2013
№216.012.732b

Способ термической обработки деформируемых магнитотвердых сплавов на основе системы железо-хром-кобальт

Изобретение относится к области металлургии, в частности к обработке магнитотвердых сплавов на основе системы Fe-Cr-Co, которые применяются в приборостроении, релейной технике, электромашиностроении, медицине, автомобильной промышленности и т.д. Для повышения коэрцитивной силы изделий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495140
Дата охранного документа: 10.10.2013
27.12.2013
№216.012.8fe0

Брушитовый гидравлический цемент (варианты)

Изобретение относится к медицине. Описан брушитовый гидравлический цемент для восстановления костных тканей, содержащий порошок α-трикальцийфосфата и затворяющую жидкость, представляющую собой раствор фосфата магния в фосфорной кислоте, где цементный порошок содержит гранулы карбоната кальция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502525
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.8fe1

Покрытие на имплант из титана и его сплавов и способ его приготовления

Изобретение относится к области медицины. Описано покрытие на имплант из титана и его сплавов, состоящее из двух слоев. Первый слой состоит из оксидов титана, в основном TiO, второй слой состоит из оксида алюминия гамма-модификации, общая толщина двухслойного покрытия составляет от 40 до 180...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502526
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.9004

Способ приготовления катализатора для очистки отработавших газов двигателей внутреннего сгорания и катализатор, полученный этим способом

Изобретение относится к способам получения блочных катализаторов, катализаторам очистки отработавших газов (ОГ) двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Описан способ приготовления катализатора для очистки ОГ ДВС, в котором для нанесения промежуточного покрытия и активной фазы используют водную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502561
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.02.2014
№216.012.9e48

Способ получения мезопористого наноразмерного порошка диоксида церия (варианты)

Изобретение относится к химической промышленности, к производству наноразмерных порошков оксидов металлов для мелкозернистой керамики широкого спектра. Способ получения порошка диоксида церия включает стадии: получение водного 0,05М раствора нитрата церия или ацетата церия, используя Се(NО)·6НO...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506228
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.04.2014
№216.012.b16d

Способ термической обработки магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству магнитотвердых сплавов на основе системы Fe-Cr-Co, которые применяются в приборостроении, релейной технике, электромашиностроении, медицине, автомобильной промышленности. Для повышения остаточной индукции сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511136
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.04.2014
№216.012.b9ef

Способ переработки лопаритового концентрата

Изобретение относится к переработке лопаритового концентрата. Заявляемый способ пирометаллургической переработки лопаритового концентрата включает три этапа: восстановительный, плавильный и окислительный. Восстановительный этап включает углетермическое восстановление концентрата при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513327
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.05.2014
№216.012.c4fc

Высокоазотистая мартенситная никелевая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочной мартенситной стали, используемой для изготовления высоконагруженных изделий криогенной техники. Сталь содержит следующие компоненты, в мас.%: углерод 0,02-0,06, хром 1,5-2,0, никель 8,5-10,5, азот 0,08-0,22, марганец 0,3-0,6,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516187
Дата охранного документа: 20.05.2014
Показаны записи 1-10 из 14.
25.08.2017
№217.015.9c6a

Способ получения плотной мелкозернистой керамики из композитного нанопорошка на основе оксидов алюминия, церия и циркония, синтезированного модифицированным золь-гель методом

Изобретение относится к способу получения плотной мелкозернистой керамики из композитного порошка на основе оксидов алюминия, магния, церия и циркония и может быть использовано в производстве медицинской керамики для эндопротезирования, катализаторов и других изделий. Синтез порошкового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610483
Дата охранного документа: 13.02.2017
10.05.2018
№218.016.46b8

Способ рентгенофлуоресцентного определения концентрации цинка в антикоррозионных эпоксидных покрытиях протекторного типа

Использование: для рентгенофлуоресцентного определения концентрации цинка в антикоррозионных эпоксидных покрытиях протекторного типа. Сущность изобретения заключается в том, что определение фактического содержания элементарного цинка в высоконаполненных эпоксидных антикоррозионных покрытиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650608
Дата охранного документа: 16.04.2018
09.06.2018
№218.016.5cf4

Рабочее вещество для термолюминесцентной дозиметрии рентгеновского и гамма-излучения

Изобретение относится к области радиоэкологического мониторинга и дозиметрии рентгеновского и гамма-излучения и может быть использовано в персональных и аварийных дозиметрах для определения дозозатрат персонала рентгеновских кабинетов, мобильных комплексов радиационного контроля, зон с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656022
Дата охранного документа: 30.05.2018
11.10.2018
№218.016.90c4

Термолюминофор

Изобретение относится к области низкотемпературной термолюминесцентной дозиметрии рентгеновского и гамма-излучения. Термолюминофор для низкотемпературной ТСЛ-дозиметрии на основе алона AlON, синтезированного из химически чистого α-AlO и нитрида алюминия, содержащего ряд примесей, при этом имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668942
Дата охранного документа: 05.10.2018
01.03.2019
№219.016.ceb7

Способ получения спеченных изделий на основе нитрида кремния

Изобретение относится к области получения изделий из высокотемпературных конструкционных материалов на основе нитрида кремния, которые могут использоваться в машиностроении, авиации и других высокотехнологических отраслях промышленности. Способ получения спеченных изделий на основе нитрида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458023
Дата охранного документа: 10.08.2012
08.03.2019
№219.016.d2e5

Радиопоглощающий конструкционный материал

Изобретение относится к радиопоглощающим конструкционным материалам. Материал содержит 30-60 мас.% карбида кремния, 20-50 мас.% наполнителей в виде ферритов на основе ВаО и СoО и остальное керамическая связка на основе титаната марганца и оксида алюминия. Материал обладает достаточно высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681330
Дата охранного документа: 06.03.2019
08.03.2019
№219.016.d2f4

Способ получения композиционного материала sic-tin

Изобретение относится к технической керамике в виде композиционного материала SiC-TiN. Способ включает горячее прессование порошковой смеси. В качестве порошковой смеси используют смесь, содержащую 53-83 мас.% порошка карбида кремния, 5-40 мас.% порошка титана и 7 мас.% порошка спекающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681332
Дата охранного документа: 06.03.2019
23.08.2019
№219.017.c2d7

Способ изготовления керамики на основе композита нитрид кремния - нитрид титана

Изобретение относится к способу получения керамического композита из нитрида кремния, упрочненного нитридом титана, обладающего совокупностью физико-механических свойств, таких как высокая прочность и твердость, низкий коэффициент термического расширения, износостойкость и электрическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697987
Дата охранного документа: 21.08.2019
15.04.2020
№220.018.1473

Способ изготовления керамики на основе карбида кремния, армированного волокнами карбида кремния

Изобретение относится к способу получения керамического композита из карбида кремния, упрочненного волокном из карбида кремния, который может быть использован для работы в кислых и агрессивных средах, в условиях высоких температур и длительного механического воздействия. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718682
Дата охранного документа: 13.04.2020
20.04.2023
№223.018.4b20

Способ получения материала ионотранспортной мембраны

Изобретение относится к способу получения материала ионотранспортной мембраны, включающему твердофазный синтез BiErO в течение 20 часов при 800°С из оксидов BiO и ErO, синтез AgO осаждением из водного раствора нитрата серебра и горячее прессование шихты BiErO, AgO и металлического индия в среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775471
Дата охранного документа: 01.07.2022
+ добавить свой РИД