Способ повышения микротвёрдости медных изделий Российский патент 2017 года по МПК C22F3/02 C22F1/08 

Описание патента на изобретение RU2612862C1

Изобретение относится к обработке меди и сплавов на ее основе и может быть использовано для увеличения микротвердости изделий, изготавливаемых из поликристаллической меди марки М00б. В частности, изделие может использоваться в строительстве, производстве двигателей, автомобиле-, авиа- и судостроении, где наибольшее применение находят металлы.

Известен способ [1] нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты, включающий электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской медной оболочки массой 60-360 мг и сердечника из порошка молибдена массой, равной 0,5-2,0 массы оболочки, формирование из продуктов взрыва импульсной многофазной плазменной струи, оплавление ею поверхности медного электрического контакта при поглощаемой плотности мощности 4,5-6,5 ГВт/м2, осаждение на поверхность продуктов взрыва и формирование на ней композиционного покрытия системы Mo-Cu и последующую импульсно-периодическую электронно-пучковую обработку поверхности покрытия при поглощаемой плотности энергии 40-60 Дж/см2, длительности импульсов 150-200 мкс и количестве импульсов 10-30 имп.

Недостатком способа является его многостадийность, ограниченность применения способа только для упрочнения медных электрических контактов. Кроме того, вследствие напыления на медную подложку композиционного покрытия на основе молибдена и меди поверхность изделия изменяет свои электрические свойства.

Наиболее близким к заявляемому является способ [2] волочения алюминиевой проволоки, включающий воздействие перед волочением на заготовку импульсным магнитным полем, индукция которого не превышает 0,7 Тл, создаваемым посредством установленного перед волокой индуктора, на который подают импульсы тока с амплитудой от 2 до 30 кА и частотой от 10 до 1000 Гц от источника токовых импульсов.

Недостатком способа является невозможность повысить микротвердость изделий из меди.

Задачей изобретения является повышение микротвердости изделия из меди в интервале от 0,01% до 8% при помощи воздействия постоянным магнитным полем с индукцией от 0,1 до 0,4 Тл.

Поставленная задача реализуется способом повышения микротвердости медных изделий. Способ включает воздействие на медное изделие постоянным магнитным полем с индукцией от 0,1 до 0,4 Тл и времени выдержки в магнитном поле 1 ч.

Способ поясняется чертежом, где представлены зависимости относительного изменения микротвердости от времени, прошедшего после выдержки в магнитном поле при времени выдержки в магнитном поле 1 ч.

Установлено, что независимо от исследованных значений магнитного поля после удаления образца из него, микротвердость увеличивается на величину, зависящую от индукции магнитного поля. После прекращения действия магнитного поля микротвердость возвращается к исходному значению. В лабораторных исследованиях выявлено, что значение микротвердости увеличивается после магнитной обработки согласно чертежу.

Количественно эффект влияния магнитного поля характеризовался относительным изменением микротвердости:

где<HV> - среднее (не менее чем по 30 измерениям) значение микротвердости образца, подвергнутого магнитной обработке, <HV0> - исходное значение микротвердости.

Источники информации

1. Патент РФ №2545852 на изобретение «Способ нанесения электроэрозионно-стойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты» / Романов Д.А., Олесюк О.В., Будовских Е.А., Громов В.Е.; заявл. 16.12.2013; опубл. 10.04.2015, Бюл. №10. 8 с.

2. Патент РФ 2497617, МПК В21С 1/00. Способ волочения алюминиевой проволоки. Загуляев Д.В. (RU), Коновалов C.B. (RU), Комиссарова H.A. (RU), Громов В.Е. (RU). Заявка №2012110451/02, 19.03.2012. Опубликован 10.11.2013.

Похожие патенты RU2612862C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК ИЗ ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТИТАНА ВТ1-0 2021
  • Загуляев Дмитрий Валерьевич
  • Шляров Виталий Владиславович
RU2753845C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И ОКСИДА ИТТРИЯ НА СИЛУМИН 2018
  • Загуляев Дмитрий Валерьевич
  • Осинцев Кирилл Александрович
  • Коновалов Сергей Валерьевич
  • Громов Виктор Евгеньевич
  • Романов Денис Анатольевич
RU2676122C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И ОКСИДА ИТТРИЯ НА СИЛУМИН 2020
  • Загуляев Дмитрий Валерьевич
  • Бутакова Ксения Алексеевна
  • Коновалов Сергей Валерьевич
  • Громов Виктор Евгеньевич
RU2727376C1
Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана, никеля и молибдена на штамповые стали 2017
  • Романов Денис Анатольевич
RU2655408C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ SnO- InO-Ag-N НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2021
  • Романов Денис Анатольевич
  • Почетуха Василий Витальевич
  • Соснин Кирилл Валерьевич
  • Московский Станислав Владимирович
RU2767326C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Mo-C-Ag-N НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2021
  • Романов Денис Анатольевич
  • Почетуха Василий Витальевич
  • Соснин Кирилл Валерьевич
  • Московский Станислав Владимирович
RU2768808C1
Способ повышения долговечности изделия из меди, работающего в условиях ползучести 2015
  • Коновалов Сергей Валерьевич
  • Загуляев Дмитрий Валерьевич
  • Романов Денис Анатольевич
  • Ярополова Надежда Геннадьевна
  • Комиссарова Ирина Алексеевна
  • Громов Виктор Евгеньевич
RU2616742C2
Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена, меди и никеля на медные электрические контакты 2015
  • Романов Денис Анатольевич
  • Будовских Евгений Александрович
  • Громов Виктор Евгеньевич
RU2623546C2
Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана, CrCи алюминия на штамповые стали 2017
  • Романов Денис Анатольевич
  • Мартусевич Елена Владимировна
  • Громов Виктор Евгеньевич
RU2653395C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА, НИКЕЛЯ И НИТРИДОВ НИКЕЛЯ НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2020
  • Романов Денис Анатольевич
  • Почетуха Василий Витальевич
  • Соснин Кирилл Валерьевич
  • Московский Станислав Владимирович
RU2750256C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 612 862 C1

Реферат патента 2017 года Способ повышения микротвёрдости медных изделий

Изобретение относится к обработке меди и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в которых применение находят медь и медные сплавы. Способ обработки изделия из поликристаллической меди заключается в воздействии на изделие постоянным магнитным полем с индукцией от 0,1 до 0,4 Тл и выдержке в магнитном поле в течение 1 часа. Техническим результатом изобретения является увеличение микротвердости изделий, изготовленных из поликристаллической меди. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 612 862 C1

Способ обработки изделия из поликристаллической меди, заключающийся в том, что на изделие воздействуют постоянным магнитным полем с индукцией от 0,1 до 0,4 Тл и выдерживают его в магнитном поле 1 час.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2612862C1

СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МЕДНЫХ СПЛАВОВ 2001
  • Покоев А.В.
  • Осинская Ю.В.
RU2218423C2
СПОСОБ ТЕРМОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ 2008
  • Покоев Александр Владимирович
  • Осинская Юлия Владимировна
RU2401879C2
АНТИСКОЛЬЗИТЕЛЬ А.Н.НОВОГРУДСКОГО ДЛЯ ЗИМНЕЙ ОБУВИ 1997
  • Новогрудский А.Н.
RU2123794C1
СПОСОБ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛА 1993
  • Шахова К.И.
  • Ступников В.П.
  • Ивахник В.Г.
  • Скурыдин Б.И.
RU2064510C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ МОЛИБДЕНА И МЕДИ НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2013
  • Романов Денис Анатольевич
  • Олесюк Ольга Васильевна
  • Будовских Евгений Александрович
  • Громов Виктор Евгеньевич
RU2545852C1

RU 2 612 862 C1

Авторы

Коновалов Сергей Валерьевич

Загуляев Дмитрий Валерьевич

Романов Денис Анатольевич

Ярополова Надежда Геннадьевна

Комиссарова Ирина Алексеевна

Громов Виктор Евгеньевич

Даты

2017-03-13Публикация

2015-09-29Подача