×
03.06.2023
223.018.7657

Результат интеллектуальной деятельности: Износостойкий резистивный сплав на основе меди с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области создания резистивных сплавов на основе меди и может быть использовано для получения износостойких покрытий с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления при создании миниатюрных датчиков. Сплав на основе меди содержит, мас. %: марганец 18,0-22,0, никель 18,0-25,0, германий 2,0-5,0, галлий 3,0-6,0, церий 0,6-0,9, лантан 0,4-0,8, иттрий 0,5-0,9, диборид титана 6,0-9,0, медь - остальное. Изобретение направлено на разработку сплава на основе меди с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления и высокой микротвердостью. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области создания резистивных сплавов на основе меди для получения износостойких покрытий с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС).

Покрытия из таких сплавов используются в качестве термокомпенсаторов при создании миниатюрных датчиков, электросопротивление которых не зависит от температуры. Для этого берутся два материала - один с положительным, другой с отрицательным коэффициентом той же величины. Суммарный ТКС бифилярной системы при этом равен 0.

Известны сплавы на основе меди с отрицательным ТКС для получения покрытий, микропроводов, тонких пленок (а.с. №430176, 443087, патент РФ №2525876).

Патент №2525876 взят в качестве сплава-прототипа, который является наиболее близким по свойствам и химическому составу к предлагаемому сплаву и имеет следующее содержание компонентов (масс. %):

марганец 18,0-22,0
никель 18,0-25
кремний 2,0-4,0
германий 2,0-5,0
галлий 3,0-6,0
бор 1,5-4,0
медь остальное

Общим недостатком известных сплавов, является их недостаточная микротвердость и, как следствие, низкая стойкость к износу при воздействии механических нагрузок, а также ограниченный диапазон рабочих температур от - 60°С до + 200°С.

Современное прецизионное машино- и приборостроение выдвигает жесткие требования к специальным элементам по микротвердости - не ниже 9-12 ГПа.

Техническим результатом изобретения является разработка сплава на основе меди с отрицательным ТКС (1 ⋅ 10-4К-1) для получения функциональных покрытий с микротвердостью не ниже 9,0 ГПа.

Технический результат изобретения достигается тем, что сплав на основе меди для получения покрытий с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления и высокой микротвердостью, включающий марганец, никель, германий, галлий дополнительно содержит церий, лантан, иттрий и диборид титана TiB2 при следующем содержании компонентов (масс. %):

марганец 18,0-22,0
никель 18,0-25,0
германий 2,0-5,0
галлий 3,0-6,0
церий 0,6-0,9
лантан 0,4-0,8
иттрий 0,5-0,9
диборид титана 6,0-9,0
медь остальное

Выбранное количество марганца и никеля, как и в сплаве - прототипе, определяет электрические свойства сплава - отрицательный ТКС, равный 1 ⋅ 10-4 К-1 и удельное сопротивление -

Так же, как в прототипе предлагаемый сплав содержит в своем составе количество германия, равное 2,0 - 5,0%, и галлия, равное 3,0 - 6,0% для обеспечения широкого интервала рабочих температур (от -196 до +400°С). При введении германия менее 2% существенного расширения рабочих температур не наблюдается, при значениях более 5% наладить устойчивый процесс нанесения покрытий не удается. Расширение интервала рабочих температур в отрицательной области до -196°С достигается за счет введения галлия в количестве от 3,0% до 6,0%. При содержании галлия менее 3,0% требуемого эффекта не наблюдается. При содержании галлия более 6,0% происходит отслаивание покрытия от подложки.

Для получения качественных функциональных покрытий с использованием перспективного метода сверхзвукового холодного газодинамического напыления необходимо рафинировать сплав, т.е. удалить из него газовые включения (кислород, азот, водород). Это обеспечивается за счет комплексного введения в сплав редкоземельных элементов - церия, имеющего наибольшее сродство к кислороду, лантана, имеющего наибольшее сродство к водороду, иттрия, имеющего наибольшее сродство к азоту. Оптимальное количество вводимых РЗЭ следующее: церия - 0,6 - 0,9%; лантана - 0,4 - 0,8%; иттрия - 0,5 - 0,9%. Экспериментально установлено, что только комплексное введение этих компонентов обеспечивает требуемый эффект рафинирования сплава. При меньшем, чем указано количестве - эффект рафинирования не достигается; при большем - наблюдается охрупчивание полученного функционального покрытия и его отслоение от подложки.

Для повышения микротвердости в сплав дополнительно вводится наноразмерный порошок диборида титана (40 - 80 нм), имеющий в исходном состоянии микротвердость 34,8 ГПа. Экспериментально установлено, что введение в сплав менее 6% TiB2 дает незначительный прирост микротвердости; при большем, чем 9%, появляется охрупчивание сплава. При оптимальном содержании TiB2, равном 6,0 - 9,0% достигается повышение микротвердости в покрытии 12,2 - 15,6 ГПа при сохранении отрицательного ТКС, равного (1,0-1,5)⋅10-4К-1 в широком интервале рабочих температур (от -196 до +400°С).

Ниже приводится конкретный пример получения функционального покрытия из предлагаемого сплава.

Выплавка сплава двух граничных составов производилась в высокочастотной печи типа ЛЗ - 13, мощностью 10 кВт с рабочей частотой 880 кГц в алундовых тиглях емкостью 1 кг. Последовательность введения шихтовых компонентов следующая: (Cu+Ni)→Ga→Mn→Ge→(Се+La+Y)→TiB2

Выплавленные составы сплавов следующие (масс. %):

1.

марганец 18,0-18,2
никель 18,0-18,1
германий 2,0-2,005
галлий 3,0-3,005
церий 0,6-0,601
лантан 0,4-0,402
иттрий 0,5-0,501
диборид титана 6,0-6,2
медь остальное

2.

марганец 21,8-22,0
никель 24,9-25,0
германий 4,995-5,0
галлий 5,995-6,0
церий 0,899-0,9
лантан 0,798-0,8
иттрий 0,899-0,9
диборид титана 8,8-9,0
медь остальное

После получения слитков производилось дробление на щековой дробилке типа РБ-54 до фракции 5-7 мм. После этого полученные гранулы с помощью универсальной дезинтеграторно-активаторной технологии обрабатывались на установке ДЕЗИ-15 до фракции 50±10 мкм, а затем наносились с помощью установки сверхзвукового холодного газодинамического напыления ДИМЕТ-3 на керамическую подложку из 22ХС в виде дискретных металлических дорожек толщиной 80÷120 мкм и шириной 6±1 мм.

У полученных покрытий были измерены основные характеристики (табл. 1).

Характеристики полученных покрытий из предлагаемого сплава

Из таблицы видно, что полученные образцы имеют высокое значение микротвердости(12,2 - 15,6 ГПа) при сохранении отрицательного ТКС, равного минус (1,0-1,5) 10-4К-1.

Предлагаемый сплав рекомендуется для создания на его основе термокомпенсаторов миниатюрных датчиков схемных элементов сопротивления.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-25 из 25.
10.07.2020
№220.018.30f4

Листовой прокат, изготовленный из высокопрочной стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к листовому прокату толщиной до 50 мм из высокопрочной стали для судостроения, краностроения, транспортного и тяжелого машиностроения. Сталь содержит элементы при следующем соотношении, мас.%: углерод 0,08-0,10, кремний 0,15-0,35, марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726056
Дата охранного документа: 08.07.2020
22.07.2020
№220.018.356a

Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки

Использование: для обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки. Сущность изобретения заключается в том, что устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки содержит измерительный канал, включающий установленный вблизи сварного шва преобразователь акустической эмиссии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727065
Дата охранного документа: 17.07.2020
23.07.2020
№220.018.358a

Агломерированный флюс 48аф-72

Изобретение относится к сварочным материалам и может быть использовано для электродуговой сварки под флюсом сталей аустенитного класса проволоками аустенитно-ферритного класса. Флюс содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: электрокорунд 24,5-37, волластонит 27,5-35,0, плавиковый шпат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727137
Дата охранного документа: 20.07.2020
21.04.2023
№223.018.50cd

Износостойкий сплав на основе квазикристаллической композиции al-cu-fe

Изобретение относится к области создания износостойких функциональных покрытий на основе квазикристаллов системы Al-Cu-Fe для защиты от механических нагрузок изделий прецизионного машино- и энергомашиностроения. Сплав на основе квазикристаллической композиции Al-Cu–Fe содержит, мас.%: цирконий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794146
Дата охранного документа: 11.04.2023
03.06.2023
№223.018.765c

Сплав на основе алюминия для нанесения износостойких покрытий

Изобретение относится к области создания износостойких сплавов на основе алюминия и может быть использовано для получения функциональных покрытий, защищающих элементы прецизионного машино- и приборостроения от действия механических нагрузок. Сплав на основе алюминия содержит, мас.%: олово...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796583
Дата охранного документа: 25.05.2023
Показаны записи 21-30 из 38.
20.11.2015
№216.013.904b

Способ получения наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения покрытий методами газодинамического и газотермического напыления

Изобретение относится к получению наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения износо-коррозионностойких покрытий гизодинамическим и газотермическим напылением. Проводят диспергирование наноструктурного материала в жидкую среду посредством ультразвука и сушку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568555
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a2c3

Способ получения композиционного армированного порошкового материала

Изобретение относится к получению композиционного армированного порошкового материала для нанесения покрытий холодным сверхзвуковым газодинамическим напылением. Смешивают матричный порошок металлов или их сплавов и армирующий нанопорошок с размером частиц от 1 нм до 100 нм, в полученную смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573309
Дата охранного документа: 20.01.2016
25.08.2017
№217.015.b56e

Сплав на основе ниобия для формирования 3d-изделий сложной формы и покрытий

Изобретение относится к металлургии, а именно к прецизионным сплавам для получения 3d-изделий сложной формы и функциональных покрытий методом гетерофазного переноса. Композиционный сплав на основе ниобия, используемый для формирования 3d-изделий сложной формы и термобарьерных покрытий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614230
Дата охранного документа: 23.03.2017
26.08.2017
№217.015.e0f9

Способ получения нанокристаллического порошкового материала для изготовления широкополосного радиопоглощающего композита

Изобретение относится к получению нанокристаллического магнитомягкого порошкового материала для изготовления широкополосного радиопоглощающего композита. Способ включает измельчение аморфной ленты из магнитомягкого сплава на молотковой дробилке до частиц 3-5 мм и затем измельчение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625511
Дата охранного документа: 14.07.2017
20.01.2018
№218.016.18bd

Способ получения магнитного и электромагнитного экрана

Использование: для создания композиционных материалов на основе аморфных и нанокристаллических сплавов. Сущность изобретения заключается в том, что ленты укладывают между двух полимерных диэлектрических пленок, разогретых до температуры, достаточной для двухстороннего склеивания полимерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636269
Дата охранного документа: 21.11.2017
09.06.2018
№218.016.5a31

Многослойный магнитный и электромагнитный экран для защиты от излучения силовых кабелей

Изобретение относится к многослойным покрытиям, используемым в радиоэлектронной и приборостроительной технике, в частности, при создании экранов для защиты от воздействия внешних магнитных и электромагнитных полей естественного и искусственного происхождения различных биологических и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655377
Дата охранного документа: 28.05.2018
25.01.2019
№219.016.b41a

Способ получения керамоматричного покрытия на стали, работающего в высокотемпературных агрессивных средах

Изобретение относится к области материаловедения, в том числе к созданию защитных керамоматричных покрытий на поверхности стали, обладающих высокой коррозионной стойкостью в агрессивных средах при температурах контактного взаимодействия 400-600°С за счет изменения состава и структуры их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678045
Дата охранного документа: 22.01.2019
01.04.2019
№219.016.fa3d

Способ формирования градиентного покрытия методом лазерной наплавки

Изобретение относится к способу формирования функционально-градиентного покрытия селективной лазерной наплавкой. В фокус лазерного излучения подают порошковый материал по крайней мере из двух автономно работающих дозаторов, в одном из которых находится порошок с низкой микротвердостью (менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683612
Дата охранного документа: 29.03.2019
08.04.2019
№219.016.fed8

Способ получения композиционного порошкового материала системы металл - керамика износостойкого класса

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению композиционных порошковых материалов с металлической матрицей, армированной тугоплавкими наполнителями методом сверхскоростного механосинтеза. Может использоваться для получения защитных износостойких покрытий с заданными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460815
Дата охранного документа: 10.09.2012
08.04.2019
№219.016.fed9

Способ получения композиционного порошкового магнитного материала системы "ферромагнетик-диамагнетик"

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению ферритовых магнитных порошков. Может использоваться для изготовления композиционных радиопоглощающих материалов и покрытий в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ). Композиционные частицы порошкового материала системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460817
Дата охранного документа: 10.09.2012
+ добавить свой РИД