СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНТААЛЮМИНИДА МОЛИБДЕНА Российский патент 2007 года по МПК C01G57/00 

Описание патента на изобретение RU2296714C2

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к получению материалов, которые используют при нанесении жаростойких покрытий, а также при получении газопоглотительных составов.

В литературе описано несколько способов получения, один из которых получил в настоящее время широкое распространение (Итин В.И., Найбороденко Ю.С. Высокотемпературный синтез интерметаллических соединений. Томск: Изд-во ТГУ, 1989. С.5-8). Сущность данного способа заключается в реакционном спекании стехиометрической смеси промышленных порошков алюминия и молибдена с получением продукта заданного состава. Вместе с тем основным недостатком этого способа является невысокий практический выход целевого продукта MoAl5, не превышающий 45-50 мас.%. Кроме того, в условиях синтеза по указанному способу образуется смесь интерметаллических соединений алюминия с молибденом различного состава (MoAl3-12), практически не поддающаяся разделению.

Наиболее близким к предложенному нами изобретению является способ получения пентаалюминида молибдена, выбранный нами за прототип (Синельникова B.C., Подергин В.А., Речкин В.Н. Алюминиды /Под ред. Г.В.Самсонова. Киев: Наукова думка, 1965. С.111). Согласно этому способу пентаалюминид молибдена получают в вакуумной электродуговой печи в охлаждаемом водой медном тигле с расходуемым электродом, изготовленном путем прессования и спекания порошков молибдена, алюминия и угля; либо нагревом штабиков, спрессованных из промышленных порошков алюминия и молибдена, помещенных в алундовые тигли высокой чистоты, в вакуумной индукционной печи при температуре не менее 1000°С. По окончании плавильного процесса продукт получается в виде слитка или спека, который для дальнейшего использования необходимо подвергать дополнительной переработке - дроблению или переплавке. Выход конечного продукта MoAl5 составляет 80-85 мас.%.

Недостатками указанного способа являются значительные энергозатраты, связанные с необходимостью постоянного поддержания высокой температуры, а также сравнительно невысокий выход продукта.

Одним из основных технических результатов предложенного нами изобретения является существенное повышение чистоты конечного продукта MoAl5 до 95-98%. Кроме того, при использовании нагрева смеси порошков только на начальном этапе синтеза многократно снижаются энергозатраты на получение пентаалюминида молибдена.

Поставленная техническая задача достигается тем, что в способе получения пентаалюминида молибдена путем смешивания порошков алюминия и молибдена, прессования из их смеси штабиков и нагрева штабиков в неокислительной среде, согласно предложенному решению используют ультрадисперсные порошки (УДП) алюминия и молибдена, полученные электрическим взрывом проводников, а нагрев штабиков осуществляют до начала их горения, причем порошки используют в соотношении, мас.%: ультрадисперсный порошок алюминия 63-68, ультрадисперсный порошок молибдена - остальное.

Проведенный заявителем анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностями признаков, тождественных всем признакам заявляемого способа получения пентаалюминида молибдена, отсутствуют. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условиям патентоспособности «новизна».

Результаты поиска в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с признаками заявленного изобретения, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из определенного заявителем уровня техники не выявлена известность влияния предусматриваемых соответственными признаками преобразований на достижении технического результата. Следовательно, изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Примеры конкретного выполнения.

Для осуществления способа получения пентаалюминида молибдена смешивали УДП алюминия и молибдена, полученные методом электрического взрыва проводников в атмосфере аргона (Азаркевич Е.И., Ильин А.П., Тихонов Д.В., Яблуновский Г.В. Электровзрывной синтез ультрадисперсных порошков, сплавов и интерметаллических соединений // Физика и химия обработки материалов. 1997. №4. С.85-88). Порошки смешивали путем многократного просеивания через сита с диаметром отверстий 65 мкм. Массовые соотношения порошков, используемые в примерах конкретного выполнения, приведены в табл.1. Из смеси порошков методом прессования были приготовлены штабики размерами (мм) 80×10×5. Штабики помещали в стальную камеру с керамической подложкой. Затем в камеру подавали аргон до полного вытеснения воздуха, после чего осуществляли зажигание штабиков при помощи вольфрамовой спирали, раскаленной путем пропускания электрического тока. После инициирования процесса горения штабиков подачу электроэнергии на спираль прекращали. Дальнейшее горение происходило самопроизвольно под влиянием теплоты химического взаимодействия компонентов. После завершения горения образцу давали охладиться до комнатной температуры, не вынимая его из неокислительной атмосферы. Содержание пентаалюминида молибдена в полученном материале определяют при помощи рентгенофазового анализа (дифрактометр ДРОН-3.0) путем измерения интенсивности рефлексов MoAl5 эталона и продукта горения спрессованных образцов, регистрируемых при одинаковых условиях.

Результаты экспериментов по определению выхода пентаалюминида молибдена в зависимости от соотношения порошков металлов представлены в таблице

№ п/пСоотношение компонентов, мас.%Выход MoAl5 в конечном продукте, мас.%Примечание1.УДП Al - 58-6265-70УДП Мо - 42-382.УДП Al - 63-6595-98Заявляемый способУДП Мо - 37-353.УДП Al - 66-6895-98УДП Мо - 34-324.УДП Al - 69-7585-88УДП Мо - 31-25

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что наиболее высокий выход (95-98%) MoAl5 наблюдается при соотношении УДП Al и Мо (мас.%): Al - 63-68, Мо - остальное (заявленный способ - примеры 2 и 3).

Похожие патенты RU2296714C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИХТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ НИТРИД АЛЮМИНИЯ КУБИЧЕСКОЙ ФАЗЫ 2007
  • Ильин Александр Петрович
  • Толбанова Людмила Олеговна
RU2361846C2
Состав для металлизации керамики 1991
  • Зелинский Владимир Юрьевич
  • Жуков Михаил Семенович
  • Жукова Ольга Юрьевна
SU1789520A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ 1998
  • Ильин А.П.
  • Краснятов Ю.А.
  • Тихонов Д.В.
RU2139776C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕРАСПЫЛЯЕМЫХ ГАЗОПОГЛОТИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ 1991
  • Найбороденко Ю.С.
  • Лавренчук Г.В.
  • Касацкий Н.Г.
  • Филатов В.М.
  • Максимов Ю.М.
RU2033452C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СМЕСЕВОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2008
  • Архипов Владимир Афанасьевич
  • Ворожцов Александр Борисович
  • Горбенко Татьяна Ивановна
  • Коротких Александр Геннадьевич
  • Савельева Лилия Алексеевна
  • Сакович Геннадий Викторович
RU2429282C2
Способ модифицирования сплава алюминий-титан и состав для модифицирования сплава алюминий-титан 1983
  • Крушенко Генрих Гаврилович
  • Балашов Борис Антонович
  • Миллер Талис Никласович
  • Оводенко Максим Борисович
  • Циелен Улдис Альбертович
  • Золотухин Вячеслав Александрович
  • Ямских Ирина Сергеевна
  • Кадышева Галина Ивановна
  • Корнилов Александр Александрович
  • Завода Виктор Михайлович
  • Назаров Анатолий Петрович
  • Боргояков Михаил Павлович
SU1168622A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИХТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ НИТРИД АЛЮМИНИЯ 1997
  • Ан. В.В.
  • Верещагин В.И.
  • Ильин А.П.
  • Яблуновский Г.В.
RU2132832C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕНИЛЕНДИАМИНОВ 1993
  • Сироткина Е.Е.
  • Федущак Т.А.
  • Журавков С.П.
  • Ильин А.П.
RU2084445C1
СПОСОБ ТЕРМОИНДИКАЦИИ 2010
  • Ишков Алексей Владимирович
  • Иванайский Виктор Васильевич
  • Кривочуров Николай Тихонович
  • Желтунов Михаил Григорьевич
  • Селиверстов Константин Владимирович
RU2427808C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА 1994
  • Иванов В.Г.
  • Леонов С.Н.
  • Гаврилюк О.В.
  • Герасимова В.Н.
RU2085496C1

Реферат патента 2007 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНТААЛЮМИНИДА МОЛИБДЕНА

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к получению материалов, которые используют при нанесении жаростойких покрытий, а также при получении газопоглотительных составов. Способ получения пентаалюминида молибдена включает смешивание порошков алюминия и молибдена, прессование из их смеси штабиков и нагрев штабиков в неокислительной среде, при этом используют ультрадисперсные порошки алюминия и молибдена, полученные электрическим взрывом проводников, а нагрев штабиков осуществляют до начала их горения. Порошки используют в соотношении, мас.%: ультрадисперсный порошок алюминия 63-68, ультрадисперсный порошок молибдена - остальное. Результат изобретения: повышение чистоты конечного продукта пентаалюминида молибдена до 95-98%, снижение энергозатрат. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 296 714 C2

Способ получения пентаалюминида молибдена путем смешивания порошков алюминия и молибдена, прессования из их смеси штабиков и нагрева штабиков в неокислительной среде, отличающийся тем, что используют ультрадисперсные порошки алюминия и молибдена, полученные электрическим взрывом проводников, а нагрев штабиков осуществляют до начала их горения, причем порошки используют в соотношении, мас.%: ультрадисперсный порошок алюминия - 63-68, ультрадисперсный порошок молибдена - остальное.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2296714C2

СИНЕЛЬНИКОВА B.C
и др., Алюминиды, Киев, Наукова думка, 1965, с.111
Материал для резистивного нагревателя 1982
  • Кислый Павел Степанович
  • Кодаш Владимир Юрьевич
SU1067619A1
US 4287364 A, 01.09.1981
NECHIPORENKO E.P et al, Formation of phases in the molybdenum-aluminum and tungsten-aluminum systems during diffusion saturation of the molybdenum and tungsten surfaces with aluminum from the vapor phase in vacuo,(реферат),

RU 2 296 714 C2

Авторы

Ильин Александр Петрович

Коршунов Андрей Владимирович

Тихонов Дмитрий Владимирович

Даты

2007-04-10Публикация

2005-06-07Подача