КОМПОЗИЦИОННЫЙ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ МОНЕТНЫХ ДВОРОВ Российский патент 2011 года по МПК C22C1/04 C22C9/00 B82B1/00 

Описание патента на изобретение RU2427659C1

Изобретение относится к композиционным углеродсодержащим наноматериалам - материалам для изготовления изделий монетных дворов, таких как монеты, жетоны, медали из металлических порошков.

В настоящее время в качестве исходных материалов для изделий монетных дворов в основном используются сплавы на основе меди с никелем (мельхиоры - сплавы белого цвета), сплавы меди с оловом (бронзы) или с цинком (латуни - сплавы желтого цвета). Заготовки изделий получают традиционным способом: вырубкой из листового проката. При этом образуется значительное количество отходов цветных металлов, имеют место сравнительно высокие энергетические затраты и предъявляются особые требования к стойкости штампов.

Производство спеченных изделий сдерживалось высокой стоимостью исходных порошков и пресс-форм. В последнее время стоимость порошков приблизилась к стоимости проката, а стоимость пресс-форм значительно сократилась благодаря появлению современных методов проектирования и изготовления.

Известно применение материалов, полученных по технологии порошковой металлургии, для изготовления монет (GB 1562712 A, 12.03.1980, JP 3258206 A, 18.11.1991, RU 2354729 C1, 10.05.2009).

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является спеченный сплав, описанный в документе RU 2354729 C1, 10.05.2009, применяемый для изготовления монет и других декоративных изделий. Известный сплав имеет следующий состав, мас.%: алюминий 24,0-26,0, никель 24,0-26,0, серебро 24,0-26,0, индий 24,0-26,0. В известном сплаве введение индия приводит к повышению коррозионной стойкости изделий.

К недостаткам прототипа можно отнести высокую себестоимость материала за счет использования дорогих компонентов индия и серебра, а также отсутствие защитных признаков, обусловленных специфическими свойствами материала. В качестве защитных признаков для изделий монетных дворов можно рассматривать удельную электропроводность, магнитные свойства (коэрцитивная сила, остаточная намагниченность, максимальный магнитный момент), удельный вес.

Задача, решаемая изобретением, и технический результат: разработка материала, обладающего оптимальным сочетанием механических свойств, защитными признаками, а также более экономичного.

Для решения поставленной задачи предлагается композиционный углеродсодержащий материал, содержащий медь, никель, олово, железо и углеродные наноструктуры фуллероидного типа при следующем соотношении компонентов, мас.%:

никель 1,0-2,0 олово 9,0-12,0 железо 2,0-4,0 углеродные наноструктуры фуллероидного типа 0,1-0,2 медь остальное.

Отличительной особенностью предлагаемого материала является оптимальное сочетание механических и физических свойств и экономичность. Введение в состав композиционного материала углеродных наноструктур фуллероидного типа положительно влияет на его электропроводность. Магнитные свойства достигаются благодаря введению в композицию железа и никеля, а также за счет технологии получения материала, в частности спекания композиции при определенной температуре. Уникальным свойством предлагаемого материала являются слабо выраженные магнитные свойства, которыми не обладают близкие по составу бронзы, полученные по традиционной технологии. Магнитные свойства предлагаемого материала в сочетании с электропроводностью и удельным весом позволяют создать машиночитаемые защитные признаки для продукции монетных дворов.

Спеченный композиционный материал получают методом порошковой металлургии, включающим смешивание исходных компонентов в смесителе типа «пьяная бочка» в течение двух часов, холодное прессование в закрытой пресс-форме при давлении 350-400 МПа и спекание в защитной атмосфере диссоциированного аммиака в течение двух часов при температуре 750-850°С. На полученных образцах определяли твердость, пластичность, удельную электропроводимость и магнитные свойства спеченного материала.

Сравнительная характеристика известного (№4) и предлагаемого (№1-3) спеченных материалов приведена в таблице. Как следует из приведенных в таблице данных, введение частиц с углеродной наноструктурой в сочетании с никелем, оловом и железом позволяет получать широкую гамму физико-механических свойств.

Таблица
п/п
Состав компонентов, мас.% Свойства Магнитные свойства
Cu Ni Fe Sn Углерод-ные нано-структуры Твердость НВ, МПа Критерий пластичности, % Удельная электропроводность, МСм/м 1 81,8 2 4 12 0,20 400-410 10,3-11,4 2,10-2,17 + 2 87,9 1 2 9 0,10 375-395 18,6-19,3 4,90-4,96 + 3 85,9 2 2 10 0,10 370-380 15,8-16,4 3,52-3,60 + 4 ГОСТ 26719-85. Материалы антифрикционные порошковые на основе меди. 200-350 8,5-19,5 3,10-4,50 отсутствуют Примечание: 1. Свойства материалов №№1-3 приведены при пористости 20%. 2. Свойства известного материала (№4) приведены при пористости 15-25%.

Похожие патенты RU2427659C1

название год авторы номер документа
СПЕЧЕННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 2003
  • Пономарев Андрей Николаевич
  • Никитин Владимир Александрович
  • Паутов Алексей Иванович
  • Калинин Юрий Григорьевич
  • Заборский Борис Николаевич
RU2281341C2
СПЕЧЁННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 2016
  • Абинов Анатолий Георгиевич
  • Калинин Юрий Григорьевич
  • Краутман Константин Рудольфович
  • Парсегов Сергей Владимирович
  • Пономарёв Андрей Николаевич
  • Шахторин Святослав Константинович
RU2635059C2
СПЕЧЕННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 2013
  • Абинов Анатолий Георгиевич
  • Войнов Кирилл Николаевич
  • Калинин Юрий Григорьевич
  • Краутман Константин Рудольфович
  • Парсегов Сергей Владимирович
  • Пономарёв Андрей Николаевич
RU2543121C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕТАЛЛОМ, ЛИГАТУРА ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 2014
RU2593875C2
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2017
  • Черкашин Артемий Викторович
  • Голубков Алексей Григорьевич
  • Фирсенков Андрей Анатольевич
  • Кольцова Татьяна Сергеевна
RU2655187C1
Спеченный материал токосъемного элемента РОМАНИТ-УВЛШ, способ его получения и токосъемный элемент 2016
  • Романов Сергей Михайлович
  • Давлетукаев Руслан Махапшерипович
  • Давлетукаев Адам Алаудинович
  • Себиев Тамерлан Хамзатович
  • Романов Дмитрий Сергеевич
RU2657148C2
СПЛАВ НА ОСНОВЕ МЕДИ 2001
  • Пономарев Н.А.
  • Пономарев А.Н.
  • Никитин В.А.
  • Чистяков В.В.
  • Паутов А.И.
  • Николаев А.К.
  • Краснов И.В.
  • Митрофанов И.В.
  • Нефедов А.Н.
  • Соломонов М.Ю.
RU2224039C2
КОРРОЗИОННО- И ИЗНОСОСТОЙКАЯ ЗАГОТОВКА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОРРОЗИОННО- И ИЗНОСОСТОЙКИЕ МОНЕТЫ И СПОСОБ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1991
  • Мицихиро Ясуда[Ca]
  • Майкл Джон Харви Раско[Ca]
  • Аллан Х.Ли[Ca]
RU2091236C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОНЕТ 1993
  • Гурджиян Н.С.
  • Козлов В.И.
RU2125824C1
УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МОНЕТ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ 2009
  • Труонг Хьеу Конг
RU2438544C2

Реферат патента 2011 года КОМПОЗИЦИОННЫЙ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ МОНЕТНЫХ ДВОРОВ

Изобретение относится к композиционным углеродсодержащим наноматериалам - материалам для изготовления изделий монетных дворов, таких как монеты, жетоны, медали из металлических порошков. Композиционный углеродсодержащий материал для изделий монетных дворов содержит медь, никель, олово, железо и углеродные наноструктуры фуллероидного типа при следующем соотношении компонентов, мас.%: никель - 1,0-2,0, олово - 9,0-12,0, железо - 2,0-4,0, углеродные наноструктуры фуллероидного типа - 0,1-0,2, медь - остальное. Изобретение обеспечивает материал, обладающий оптимальным сочетанием механических свойств и защитных признаков, а также являющийся более экономичным. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 427 659 C1

Композиционный углеродсодержащий материал для изделий монетных дворов, содержащий медь, никель, олово, железо и углеродные наноструктуры фуллероидного типа при следующем соотношении компонентов, мас.%:
никель 1,0-2,0 олово 9,0-12,0 железо 2,0-4,0 углеродные наноструктуры фуллероидного типа 0,1-0,2 медь остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2427659C1

СПЕЧЕННЫЙ СПЛАВ 2007
  • Щепочкина Юлия Алексеевна
RU2354729C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК МОНЕТ 2005
  • Кемпстер Адриан
RU2383657C2
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Спектрометр 1988
  • Буковский Борис Лазаревич
  • Костин Александр Викторович
  • Писарева Татьяна Евгеньевна
  • Пучков Валентин Николаевич
  • Томашевский Юрий Феликсович
SU1562715A1

RU 2 427 659 C1

Авторы

Абинов Анатолий Георгиевич

Калинин Юрий Григорьевич

Краутман Константин Рудольфович

Парсегов Сергей Владимирович

Колосов Иван Александрович

Гончаров Алексей Михайлович

Акинин Алексей Борисович

Даты

2011-08-27Публикация

2010-07-27Подача