СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЖИДКИХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В КОНТАКТЕ С ОГНЕУПОРНЫМ МАТЕРИАЛОМ Российский патент 2006 года по МПК C04B35/65 C04B35/58 

Описание патента на изобретение RU2280018C2

Настоящее изобретение относится к способу обработки жидких цветных металлов, а если говорить более конкретно, к твердому материалу, с которым контактирует упомянутый жидкий материал.

В настоящее время существует потребность в огнеупорном материале, который может противостоять агрессивным условиям, возникающим, когда упомянутый огнеупорный материал начинает контактировать с жидкими цветными металлами, например алюминием. Кроме прочего, эта потребность обусловлена возрастающим применением алюминия в деталях транспортных средств, например в деталях шасси и литых деталях двигателя. Материал, который будет использоваться в непосредственном контакте с жидким алюминием, должен обладать хорошими коррозионными свойствами и хорошими эрозионными свойствами и, кроме того, иметь высокую стойкость к окислению при высоких температурах и высокую стойкость к перепадам температур, а также должен иметь высокую ударопрочность и высокие прочность и твердость. Данный материал также должен быть легко обрабатываемым с получением сложных форм при сравнительно невысоких затратах.

В настоящее время в алюминиевой промышленности используют оксинитрид кремния и алюминия, SIALON, несмотря на высокие затраты на его производство. Однако одним из недостатков материала SIALON является его хрупкость и, следовательно, дороговизна обработки.

Кроме того, материалами, которые целесообразно использовать для контакта с жидким алюминием, являются SiC и Si3N4. Было обнаружено, что в случаях использования обоих материалов Si растворяется в жидком алюминии. Оказалось, что Si3N4 имеет наивысшую коррозионную стойкость, если производится способом горячего изостатического прессования (HIP, Hot Isostatic Pressing) реакционно-связанного Si3N4 (HIPRBSN, Hot Isostatic Pressing Reaction Bound SN).

Из AlN образуется плотный защитный слой. Обнаружено, что SiC имеет низкую коррозионную стойкость, если материал изготавливают с использованием в качестве связующей фазы кремний-металл. Среди недостатков, проявляющихся при использовании SiC с жидким алюминием, следует отметить следующие: хрупкость, трудность механической обработки, плохая стойкость к перепадам температур, низкая ударопрочность и реагирование с жидким алюминием.

Если говорить в общем, высокое сродство Al к Si и высокая растворимость Si в Al обычно приводят к растворению Si в жидком алюминии.

Обычно совместно с жидким алюминием используют некоторые металлические материалы, например чугун, так как эти материалы являются недорогими, имеют высокую механическую прочность и хорошую стойкость к перепадам температур. Однако, например, защитные трубки из чугуна смачиваются жидким алюминием, что приводит к растворению материала с последующим загрязнением расплава нежелательными частицами железа.

Настоящее изобретение решает упомянутые выше проблемы.

Настоящее изобретение, таким образом, относится к способу обработки жидких цветных металлов, в котором жидкий металл обрабатывают, когда он находится в контакте с твердым огнеупорным материалом, причем отличительной особенностью упомянутого способа является то, что твердый огнеупорный материал - это Ti3SiC2.

Неожиданно было обнаружено, что этот материал сохраняет стабильность в жидком алюминии. Оказалось, что при контакте с жидким алюминием на его поверхности образуется реакционная зона, которая создает слой, пассивирующий внешнюю поверхность упомянутого материала и, по существу, предотвращающий химическую коррозию.

Таким образом, оказалось, что данный материал является превосходным с точки зрения обработки жидкого алюминия и алюминиевых сплавов.

Материал Ti3SiC2 имеет уникальную комбинацию свойств, которая делает его пригодным для применения в условиях высоких температур. Он имеет очень хорошую обрабатываемость, которая позволяет создавать сложные формы. Этот материал также не чувствителен к термическим ударам (перепадам температур). Кроме того, Ti3SiC2 является материалом, который имеет высокую ударопрочность и равновесную температуру перехода между хрупким и пластичным состояниями приблизительно 1200°С. Теплопроводность данного материала составляет приблизительно 37 Вт/м·К при комнатной температуре. Материал может изготавливаться при помощи обычно используемых способов производства керамических материалов, таких как экструзия, холодное изостатическое прессование (CIP, Cold Isostatic Pressing), формование и уплотнение при помощи спекания без приложения давления или горячее изостатическое прессование (HIP). В получаемом материале могут присутствовать незначительные количества TiC, SiC и TiSi2.

Упомянутая выше обработка жидкого материала включает в себя выплавку, хранение, например, при легировании, транспортировку, фильтрацию, например, при дегазации и очистке материала, или разливку жидкого материала.

Кроме упомянутого выше алюминия согласно одному из предпочтительных вариантов реализации настоящего изобретения жидким материалом может быть магний или магниевые сплавы.

Также предполагается, что будет выгодным использовать упомянутый материал и для других металлов или металлических сплавов, имеющих относительно низкую температуру плавления. Под ними, в первую очередь, подразумеваются цинк, медь, олово и свинец или их сплавы.

Таким образом, настоящее изобретение не ограничивается алюминием или магнием в качестве жидкого материала, но может использовано применительно к другим материалам, при контакте с которыми Ti3SiC2 сохраняет стабильность.

Следовательно, необходимо понимать, что настоящее изобретение не ограничивается описанными выше вариантами его реализации, и могут быть осуществлены модификации изобретения, не выходящие за пределы его объема, установленного пунктами Формулы изобретения.

Похожие патенты RU2280018C2

название год авторы номер документа
РОЛИК, СОДЕРЖАЩИЙ ИСТИРАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ 2015
  • Николя Жан-Дени
  • Ранколь Жильбер
  • Берри Кристиан
RU2696037C2
СПОСОБ ГОРЯЧЕГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ ОТЛИВОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 2012
  • Тихонов Альберт Андреевич
  • Маринин Святослав Федорович
  • Бутрим Виктор Николаевич
  • Береснев Александр Германович
RU2501880C1
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ТИПА ШПИНЕЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИЖУТЕРИИ И ЮВЕЛИРНЫХ КАМНЕЙ 2019
  • Краткий, Ростислав
  • Алтшмид, Якуб
  • Калужна, Романа
RU2811701C2
УСТОЙЧИВЫЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЭЛЕМЕНТ С ПОКРЫТИЕМ 2017
  • Ямагути Норио
  • Тайси
  • Накахира Кэндзи
  • Номура Хироси
  • Китаока Сатоси
  • Накамура Такэси
  • Такэмото Цуёси
RU2718450C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ПОСРЕДСТВОМ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА 2015
  • Тайе Брис
  • Пайе Рене
  • Тейссандье Франсис
  • Филипп Эрик
  • Буйон Эрик
RU2696955C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАССИВНОЙ ДЕТАЛИ 2011
  • Дамбрин,Брюно,Жак,Жерар
  • Годон,Тьерри
  • Перру,Ален,Робер,Ив
RU2566696C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ TiSiC 2011
  • Истомин Павел Валентинович
  • Грасс Владислав Эвальдович
  • Надуткин Александр Вениаминович
RU2486164C2
ЗАЩИЩАЮЩЕЕ ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОКРЫТИЕ 2016
  • Накамура, Такеси
  • Тамура, Такаси
  • Китаока, Сатоси
  • Кавасима, Наоки
RU2675638C1
Способ напыления градиентного покрытия на основе композиционного порошка системы Al:SiN:SiAlON 2021
  • Бобкова Татьяна Игоревна
  • Фармаковский Борис Владимирович
  • Петров Сергей Николаевич
  • Старицын Михаил Владимирович
  • Лукьянова Наталья Алексеевна
  • Каширина Анастасия Анверовна
RU2785506C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ КАРБОСИЛИЦИДА ТИТАНА 2009
  • Анциферов Владимир Никитович
  • Каченюк Максим Николаевич
RU2421534C1

Реферат патента 2006 года СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЖИДКИХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В КОНТАКТЕ С ОГНЕУПОРНЫМ МАТЕРИАЛОМ

Изобретение относится к твердому материалу огнеупорной футеровки, с которым контактирует жидкий металл: алюминий, алюминиевые сплавы, магний и мегниевые сплавы. Отличительной особенностью данного изобретения является то, что этим твердым огнеупорным материалом является карбосилицид титана Ti3SiC2. Технический результат изобретения - сохранение стабильности огнеупорной футеровки и сохранение чистоты расплава металла.

Формула изобретения RU 2 280 018 C2

Применение карбосилицида титана Ti3SiC2 в качестве твердого огнеупорного материала, находящегося в контакте с жидким цветным металлом, выбранным из алюминия, алюминиевых сплавов, магния и магниевых сплавов.

Приоритет по пунктам:

20.12.1999 по п.1.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2280018C2

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАХВАТА БУРИЛЬНЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ В РОТОРЕ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 2003
  • Глух А.А.
  • Демин В.А.
RU2253000C2
US 5882561 А, 16.03.1999
JP 54106521 А, 21.08.1979
JP 5024925 A, 02.02.1993
SU 228586 А, 19.11.1969
JP 63274665 А, 11.11.1988.

RU 2 280 018 C2

Авторы

Сундберг Матс

Ольссон Ян-Олоф

Попиловски Чет

Даты

2006-07-20Публикация

2000-12-18Подача