×
24.05.2023
223.018.6fb8

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА КАРБИДА ТАНТАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к неорганической химии, а именно к получению соединений с углеродом и может быть использовано для получения порошка карбида тантала. Устройство содержит графитовый катод в виде вертикально расположенного стакана, к которому прикреплен диэлектрический держатель, в резьбовое отверстие которого над катодом вставлен винт, соединенный с одним концом графитового анода в виде стержня, причем свободный конец анода расположен соосно катоду с возможностью продольного перемещения в его полости, при этом анод и катод соединены с источником постоянного тока. При этом в указанный графитовый стакан вставлен второй графитовый стакан, который накрыт графитовой крышкой и предназначен для размещения на его дне эквимолярной порошковой смеси углерода и тантала. Второй стакан концентрически зафиксирован внутри первого стакана равномерно расположенными графитовыми распорками между внутренней поверхностью первого стакана и внешней поверхностью второго стакана. Причем внутренний диаметр первого стакана в 1,25 раза больше внешнего диаметра второго стакана, а высота первого стакана в 1,5-2 раза больше высоты второго стакана, а свободный конец анода расположен соосно второму стакану с возможностью перемещения до соприкосновения с внешней поверхностью его крышки. Обеспечивается получение порошка карбида тантала с кубической гранецентрированной решеткой. 2 ил.

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к получению соединений с углеродом и может быть использовано для получения порошка карбида тантала.

Известно устройство для получения порошка карбида тантала [A.Ya. Pak, P.S. Grinchuk, A.A. Gumovskaya, Yu.Z. Vassilyeva. Synthesis of transition metal carbides and high-entropy carbide TiZrNbHfTaC5 in self-shielding DC arc discharge plasma. https://doi.Org/10.1016/j.ceramint.2021.10.165], принятое за прототип, которое содержит цилиндрические, выполненные из графита, анод и катод, которые подключены к источнику постоянного тока. Катод выполнен в виде вертикально расположенного стакана, к которому прикреплен диэлектрический держатель. В резьбовое отверстие диэлектрического держателя над катодом вставлен винт, соединенный с одним концом анода в виде стержня. Свободный конец анода расположен соосно катоду с возможностью продольного перемещения в полости катода до соприкосновения с размещенной на дне катода порошковой смесью углерода и диоксида тантала, содержащей 1 массовую часть углерода и 1 массовую часть диоксида тантала.

Получение порошка карбида тантала с помощью этого устройства производят в воздушной среде при нормальных атмосферных условиях. Однако, полученный порошок карбида тантала загрязнен графитом, что вызвано попаданием эродированного из анода углерода в продукт синтеза. Наличие электрических соединений между разогревающимся до высоких температур графитовым катодом и металлическим силовым проводом, а также диэлектрическим держателем требуют обслуживания после каждого рабочего цикла устройства и ограничивают его ресурс работы.

Техническим результатом предложенного изобретения является получение порошка карбида тантала с кубической гранецентрированной решеткой.

Устройство для получения порошка карбида тантала содержит графитовый катод в виде вертикально расположенного стакана, к которому прикреплен диэлектрический держатель, в резьбовое отверстие которого над катодом вставлен винт, соединенный с одним концом графитового анода в виде стержня, причем свободный конец анода расположен соосно катоду с возможность продольного перемещения в его полости, при этом анод и катод соединены с источником постоянного тока.

Согласно изобретению, в указанный графитовый стакан катода вставлен второй графитовый стакан, который накрыт графитовой крышкой и предназначен для размещения на его дне эквимолярной порошковой смеси углерода и тантала. Второй стакан концентрически зафиксирован внутри первого стакана равномерно расположенными графитовыми распорками между внутренней поверхностью первого стакана и внешней поверхностью второго стакана. Внутренний диаметр первого стакана в 1,25 больше внешнего диаметра второго стакана. Высота первого стакана в 1,5-2 раза больше высоты второго стакана. Свободный конец анода расположен соосно второму стакану с возможность перемещения до соприкосновения с внешней поверхностью его крышки.

Предлагаемое устройство позволяет реализовать синтез порошка карбида тантала в плазме дугового разряда постоянного тока, инициированного в открытой воздушной среде. Полученный порошок карбида тантала не загрязнен графитом. При этом отсутствует соединение между графитовым стаканом, в котором происходит синтез карбида тантала и диэлектрическим держателем анода, а также токоведущей линий для соединения с источником питания. При возникновении дугового разряда постоянного тока температура внутреннего графитового стакана поднимается до 1500°С - 1700°С, в результате чего, возникают условия для синтеза карбида тантала. В полости первого графитового стакана при горении дугового разряда генерируется газообразный оксид углерода СО, который предотвращает окисление поверхности второго графитового стакана и получаемого порошка кислородом атмосферного воздуха.

По сравнению с прототипом исходная смесь углерода и тантала находится в эквимолярном соотношении и полностью заполняет второй графитовый стакан, в нее не попадает эродированный из анода углерод, который оседает на крышке второго графитового стакана. Диэлектрический держатель и металлический силовой провод соединены с первым графитовым стаканом, температура которого существенно ниже температуры второго графитового стакана, что обеспечивает структурную целостность и отсутствие необходимости ревизии этих двух соединений после каждого рабочего цикла устройства.

На фиг. 1 приведена схема устройства для получения порошка карбида тантала.

На фиг. 2 представлена рентгеновская дифрактограмма, полученного порошка карбида тантала.

Устройство для получения порошка карбида тантала содержит графитовый катод, состоящий из первого графитового вертикально расположенного стакана 1, в который концентрически установлен второй графитовый стакан 2 меньшего диаметра, предназначенный для заполнения эквимолярной смесью углерода и тантала 3. Второй графитовый стакан 2 накрыт графитовой крышкой 4. Между внутренней поверхностью первого стакана 1 и внешней поверхностью второго стакана 2 установлены три графитовые распорки 5, равномерно расположенными по длине окружности второго графитового стакана 2. К стенке первого графитового стакана 1 прикреплен диэлектрический держатель 7. В резьбовое отверстие диэлектрического держателя 7 вставлен винт 8, соединенный с концом графитового анода 9 в виде стержня, другой, свободный конец которого расположен соосно второму графитовому стакану 2 с возможностью продольного перемещения в полости первого стакана 1 до соприкосновения с крышкой 4. Анод 9 и первый графитовый стакан 1 подключены к источнику постоянного тока 10 (ИПТ) силовыми проводами 11.

При включении источника постоянного тока 10 (ИПТ) между графитовым анодом 9 и крышкой 4 второго графитового стакана 2 возникает разность потенциалов. Вращением винта 8 перемещают анод 9 внутри полости первого графитового стакана 1 до соприкосновения с крышкой 4 второго графитового стакана 2. Дуговой разряд 6 поджигают кратковременным соприкосновением анода 9 с крышкой 4 второго графитового стакана 2. После начала протекания тока анод 9 отводят вертикально вверх при помощи винта 8, образуя пространство для горения дугового разряда. После горения дугового разряда в течение заданного количества времени, источник постоянного тока 10 (ИПТ) отключают. После остывания анода 9 и второго графитового стакана 2 анод 9 перемещают вверх из полости первого графитового стакана 1, снимают крышку 4 и извлекают порошок карбида тантала из полости второго графитового стакана 2.

При использовании порошковой смеси углерода и тантала, состоящей из тантала (с кубической решеткой) с чистотой 99,5% и углерода (графитовой структуры) с чистотой 99,5% при атомарном соотношении 1:1, наружных размерах стаканов: большой графитовый стакан высотой 40 мм и диаметром 30 мм; малый графитовый стакан высотой 20 мм и диаметром 20 мм, воздействии дугового разряда в течение 45 секунд при токе 200 А был получен порошок карбида тантала ТаС с кубической гранецентрированной решеткой.

В результате рентгенофазового анализа полученного порошка идентифицированы пять дифракционных максимумов, соответствующих кубической модификации карбида тантала ТаС, при этом на картине рентгеновской дифракции не обнаружены максимумы других кристаллических фаз, а в частности, не обнаружены максимумы графита, тантала, оксида тантала (фиг. 2).

Устройство для получения порошка карбида тантала, содержащее графитовый катод в виде вертикально расположенного стакана, к которому прикреплен диэлектрический держатель, в резьбовое отверстие которого над катодом вставлен винт, соединенный с одним концом графитового анода в виде стержня, причем свободный конец анода расположен соосно катоду с возможностью продольного перемещения в его полости, при этом анод и катод соединены с источником постоянного тока, отличающееся тем, что в указанный графитовый стакан вставлен второй графитовый стакан, который накрыт графитовой крышкой и предназначен для размещения на его дне эквимолярной порошковой смеси углерода и тантала, второй стакан концентрически зафиксирован внутри первого стакана равномерно расположенными графитовыми распорками между внутренней поверхностью первого стакана и внешней поверхностью второго стакана, причем внутренний диаметр первого стакана в 1,25 раза больше внешнего диаметра второго стакана, а высота первого стакана в 1,5-2 раза больше высоты второго стакана, при этом свободный конец анода расположен соосно второму стакану с возможностью перемещения до соприкосновения с внешней поверхностью его крышки.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 255.
19.01.2018
№218.016.0487

Интегральный микромеханический гироскоп

Изобретение относится к гироскопическим приборам, а именно к датчикам угловой скорости, основанным на Кориолисовых силах, и может быть использовано для измерения угловой скорости. Интегральный микромеханический гироскоп, выполненный из полупроводникового материала, содержит рамку, закрепленную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630542
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0559

Устройство пожаротушения

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к тушению пожаров при возгораниях на больших площадях, и может быть использовано для локализации и ликвидации крупных лесных пожаров, а также при подавлении возгораний промышленных и общественных объектов. Устройство пожаротушения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630653
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0817

Стенд для изучения характеристик горения и сжигания витающей капли органоводоугольного топлива

Изобретение относится к экспериментальному оборудованию, а именно к исследованию процессов тепломассопереноса, фазовых превращений и химического реагирования при зажигании одиночных капель различных по компонентному составу органоводоугольных топлив в газовой среде окислителя. Стенд для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631614
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0866

Электроимпульсное буровое долото

Изобретение относится к электроимпульсному буровому долоту. Техническим результатом является повышение эффективности бурения. Электроимпульсное буровое долото содержит коаксиально расположенные и разделенные высоковольтным сплошным изолятором заземленную и высоковольтную коронки, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631749
Дата охранного документа: 26.09.2017
19.01.2018
№218.016.0885

Способ защиты параллельных линий

Использование: в области электротехники. Технический результат: повышение надежности защиты параллельных линий. Способ защиты параллельных линий заключается в измерении мгновенных значений токов i и i в одноименных фазах первой и второй линий при нарастании токов и сравнении их с заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631679
Дата охранного документа: 26.09.2017
20.01.2018
№218.016.12d9

Способ изготовления мишени из гидроксиапатита для ионно-плазменного напыления покрытий

Изобретение относится к способу изготовления мишени из гидроксиапатита для ионно-плазменного напыления покрытий и может быть использовано для напыления кальций-фосфатных покрытий на поверхность медицинских имплантатов. Способ включает использование порошка синтетического гидроксиапатита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634394
Дата охранного документа: 26.10.2017
20.01.2018
№218.016.1c09

Устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме пульсирующего движения

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электроприводам переменного тока периодического движения, и может быть использовано при создании вибрационных электроприводов сканирования, техники измерения, контроля и управления, а также в автоматизированных электроприводах механизмов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640352
Дата охранного документа: 28.12.2017
20.01.2018
№218.016.1c13

Способ защиты с приемной стороны двух параллельных линий с односторонним питанием

Использование – в области электротехники. Технический результат - повышение надежности защиты с приемной стороны двух параллельных линий с односторонним питанием. Согласно способу защиты с приемной стороны двух параллельных линий с односторонним питанием измеряют мгновенные значения тока i и i...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640353
Дата охранного документа: 28.12.2017
20.01.2018
№218.016.1c95

Способ шароструйного бурения скважин

Изобретение относится к шароструйному бурению скважин и может быть использовано для бурения геологоразведочных, технологических, геотермальных и других скважин в твердых горных породах. Способ шароструйного бурения скважин заключается в спуске на забой породоразрушающих шаров, подаче...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640445
Дата охранного документа: 09.01.2018
20.01.2018
№218.016.1cf2

Буровой раствор

Изобретение относится к составам для бурения скважин. Технический результат – расширение арсенала средств, получение бурового раствора со следующими свойствами: плотность 1,16-1,17 г/см, вязкость 43 сР, условная вязкость 43 с/л. Буровой раствор содержит, мас.%: фторангидрит 16,7-24,4;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640449
Дата охранного документа: 09.01.2018
Показаны записи 1-6 из 6.
10.08.2015
№216.013.6d30

Способ синтеза нанокристаллического карбида кремния

Изобретение относится к технологии получения нанокристаллического карбида кремния. Способ включает плазмодинамический синтез карбида кремния в гиперскоростной струе электроразрядной плазмы, содержащей кремний и углерод в соотношении 3,0:1, которую генерируют коаксиальным магнитоплазменным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559510
Дата охранного документа: 10.08.2015
09.05.2019
№219.017.4a26

Устройство для получения порошка на основе карбида титана

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Устройство для получения порошка на основе карбида титана содержит цилиндрические анод и катод, выполненные из графита. Катод выполнен в виде вертикально расположенного стакана, к которому прикреплен диэлектрический держатель, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686897
Дата охранного документа: 06.05.2019
16.05.2019
№219.017.525e

Способ получения порошка на основе карбида титана

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Способ получения порошка на основе карбида титана включает генерацию дугового разряда постоянного тока в газообразной среде между цилиндрическими графитовыми анодом и катодом. Порошковую смесь углерода и титана, взятую в атомарном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687423
Дата охранного документа: 13.05.2019
02.10.2019
№219.017.ce50

Устройство для получения порошка на основе карбида бора

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к получению соединений с углеродом, и может быть использовано для получения порошка на основе карбида бора в металлургии, машиностроении. Устройство для получения порошка на основе карбида бора содержит диэлектрический корпус 1, на дне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700596
Дата охранного документа: 18.09.2019
18.03.2020
№220.018.0ced

Устройство для получения порошка, содержащего карбид молибдена

Изобретение относится к получению соединений с углеродом и может быть использовано в водородной энергетике. Устройство для получения порошка, содержащего карбид молибдена, содержит камеру 1 из диэлектрического материала с крышкой 2 вверху, внутри которой горизонтально и соосно размещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716694
Дата охранного документа: 13.03.2020
26.05.2023
№223.018.7040

Способ получения порошка на основе однофазного высокоэнтропийного карбида состава ti-zr-nb-hf-ta-c с кубической решеткой

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к получению порошков на основе однофазного высокоэнтропийного карбида состава Ti-Nb-Zr-Hf-Ta-C. Способ включает перемешивание в шаровой мельнице взятых в эквимолярном соотношении порошков Ti, Zr, Nb, Hf, Та и рентгеноаморфного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796134
Дата охранного документа: 17.05.2023
+ добавить свой РИД