СПЕЧЕННЫЙ ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА Российский патент 2009 года по МПК C22C33/02 

Описание патента на изобретение RU2360994C1

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к составам спеченных фрикционных материалов на основе железа, которые могут быть использованы для работы в тормозных устройствах.

Известен спеченный фрикционный материал на основе железа, содержащий, мас.%: медь 10,0-20,0; графит 4,0-8,0; асбест 2,0-4,0; карбид кремния 2,0-10,0; сернокислое железо 5,0-10,0; карбид бора 2,0-10,0; кобальт 0-5,0; железо - остальное [1].

Задачей изобретения является повышение износостойкости спеченного фрикционного материала на основе железа.

Технический результат достигается тем, что спеченный фрикционный материал на основе железа, включающий медь, графит, асбест, карбид кремния, сернокислое железо, кобальт, дополнительно содержит фосфорный шлак, при следующем соотношении компонентов, мас.%; медь 5,0-7,0; графит 4,0-5,0; асбест 2,0-3,0; карбид кремния 4,0-6,0; сернокислое железо 5,0-6,0; кобальт 3,0-4,0; фосфорный шлак 3,0-4,0; железо остальное.

Фосфорный шлак - побочный продукт, получаемый при производстве фосфора методом возгонки в электропечах и быстрого охлаждения. Шлак содержит 90-95% стеклофазы и характеризуется следующим химическим составом, мас.%: SiO2 40,0-43,0; Al2O3 1,0-3,0; Fe2O3 0,4-1,0; CaO 42,0-49,0; MgO 3,0-4,0; SO3 2,0-3,0; P2O5 0,9-3,0.

В таблице приведены составы спеченного фрикционного материала.

Компоненты Состав, мас.% 1 2 3 Медь 5,0 6,0 7,0 Графит 5,0 4,5 4,0 Асбест 3,0 3,5 2,0 Карбид кремния 4,0 5,0 6,0 Сернокислое железо 5,0 5,5 6,0 Кобальт 3,0 3,5 4,0 Фосфорный шлак 4,0 3,5 3,0 Железо остальное остальное остальное Износ, мкм/1 торможение ~8 ~8 ~8 Примечание: испытания материала могут быть проведены при условиях: материал контртела - ЧНМХ; уд. мощность 52 кгсм/см2·c; скорость скольжения 20 м/с; уд. работа 540 кгсм/см2.

В составе материала компоненты проявляют себя следующим образом. Медь и кобальт повышают прочность спеченного материала. Карбид кремния, асбест и фосфорный шлак увеличивают твердость и износостойкость материала. Графит и сернокислое железо препятствует образованию заусениц.

Спеченный фрикционный материал получают следующим образом. Порошки компонентов (с удельной поверхностью 2500-4500 см2/г) дозируют в требуемых количествах и смешивают. Из полученной смеси под давлением 5 т/см2 прессуют изделия требуемой формы, которые спекают при температуре 900°С в течение 5-6 ч в вакууме.

Источник информации

1. SU 168314, С22С 33/02, 1965.

Похожие патенты RU2360994C1

название год авторы номер документа
СПЕЧЕННЫЙ ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 2006
  • Щепочкина Юлия Алексеевна
RU2331690C1
ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ТРЕНИЯ 2008
  • Щепочкина Юлия Алексеевна
RU2362825C1
ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ТРЕНИЯ 2006
  • Щепочкина Юлия Алексеевна
RU2334004C1
ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 2006
  • Щепочкина Юлия Алексеевна
RU2332483C1
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ФРИКЦИОННЫЙ СПЕЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛ 2006
  • Щепочкина Юлия Алексеевна
RU2319768C1
СПЕЧЕННЫЙ ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ МЕДИ 2006
  • Щепочкина Юлия Алексеевна
RU2324756C1
СПЕЧЕННЫЙ ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ МЕДИ 2006
  • Щепочкина Юлия Алексеевна
RU2326956C2
Фрикционный материал на основе железа 2016
  • Щепочкина Юлия Алексеевна
RU2627535C1
Спеченный фрикционный материал на основе меди 2016
  • Щепочкина Юлия Алексеевна
RU2631775C1
Фрикционный материал на основе железа 2017
  • Щепочкина Юлия Алексеевна
RU2659499C1

Реферат патента 2009 года СПЕЧЕННЫЙ ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к составам спеченных фрикционных материалов на основе железа. Может использоваться для работы в тормозных устройствах. Спеченный фрикционный материал содержит, мас.%: медь 5,0-7,0; графит 4,0-5,0; асбест 2,0-3,0; карбид кремния 4,0-6,0; сернокислое железо 5,0-6,0; кобальт 3,0-4,0; фосфорный шлак 3,0-4,0; железо остальное. Материал обладает высокой износостойкостью. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 360 994 C1

Спеченный фрикционный материал на основе железа, включающий медь, графит, асбест, карбид кремния, сернокислое железо и кобальт, отличающийся тем, что он дополнительно содержит фосфорный шлак при следующем соотношении компонентов, мас.%:
медь 5,0-7,0 графит 4,0-5,0 асбест 2,0-3,0 карбид кремния 4,0-6,0 сернокислое железо 5,0-6,0 кобальт 3,0-4,0 фосфорный шлак 3,0-4,0 железо остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2360994C1

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ФРИКЦИОННЫЙ СПЛАВИзвестны металлокерамические фрикционные сплавы на основе железа, содержащие медь, графит, асбест, сернокислый барий, двуокись кремния, сернокислое железо.Предложенный металлокерамический фрикционный сплав на основе железа содержит (во/о):Медь10—20Графит4—8Асбест2—4Кобальт О—5Карбид бора2—10Карбид кремния2^10Сернокислое железо5—101СЬ,ою:з;1ляfiATEJiViJO-•fEA^Jlr^;l?n;A^lБГБ'!ИО'!Т1;лII&.статической нагрузкой 15—25 кг/см^ в течение 2—3 час.Предложенный металлокерамический фрикционный сплав может быть применен в тор- 5 мозных дисках самолетов и других узлах сухого трения.Предмет изобретения10Металлокерамический фрикционный сплав на железной основе, содержаш;ий медь, графит, асбест, сернокислое железо, отличающийся тем, что, с целью повышения износостойкости и коэффициента трения, в его сос- 15 тав входят (в о/ц): 0
  • В. П. Мигунов, Н. Г. Шадска М. В. Малютин Т. Г. Сапронов
SU168314A1
Спеченный фрикционный материал на основе железа 1980
  • Генкин Валерий Анцелевич
  • Комаров Евгений Михайлович
  • Фишбейн Ефим Израйлевич
SU889730A1
Спеченный фрикционный материал на основе железа 1977
  • Генкин Валерий Анцелевич
  • Комаров Евгений Михайлович
  • Фишбейн Ефим Израйлевич
SU954487A1
Устройство для сортировки каменного угля 1921
  • Фоняков А.П.
SU61A1
РЕЗОНАНСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 2009
  • Азанов Валерий Николаевич
  • Лыков Николай Борисович
  • Демидов Анатолий Иванович
RU2396624C1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1

RU 2 360 994 C1

Авторы

Щепочкина Юлия Алексеевна

Даты

2009-07-10Публикация

2008-02-28Подача