ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА Российский патент 2017 года по МПК C22C33/02 C22C29/14 B22F3/23 

Описание патента на изобретение RU2623544C2

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано для приготовления широкой номенклатуры порошков, обладающих такими свойствами, как износостойкость, коррозионная стойкость, тугоплавкость, жаропрочность, жаростойкость и т.п.

Известна шихта [1] для получения абразивного материала, содержащая, мас. %: оксид переходных металлов IV-VI групп 2,0-50,0; сажа 0,2-5,0; карбид бора - остальное. Шихту смешивают в вихревом аппарате в течение 2 мин, затем уплотняют в графитовом контейнере, спекают в графито-трубчатой печи при 1700°C и выдерживают в течение 2 ч в среде водорода. Спеченные брикеты дробят на щековой дробилке, а затем размалывают в мельницах тонкого помола.

Известна шихта [2] для получения порошка керметов, содержащая, мас. %: Al2O3 15,0; TiC 15,0; Fe 70. Шихта брикетируется, спекается, а полученные брикеты размалываются.

Недостатком известных шихт является высокая стоимость получаемого материала, обусловленная длительностью и энергоемкостью операции спекания.

В качестве наиболее близкого прототипа заявленного изобретения принята шихта [3] для получения магнитно-абразивного материала, содержащая, мас. %: Ti 14-26; C 3,5-6,5; Al 16,0-19,5; остальное - магнетит. Шихта готовится за счет смешивания порошковых компонентов, после чего помещается в реактор, и осуществляется инициирование самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). В результате реакции образуется спек, который затем дробится в щековой дробилке для получения порошка.

Стоимость получаемого материала снижается за счет использования метода СВС вместо спекания. Однако недостатком известного состава является получение конечных продуктов синтеза в виде сплошного спека, что обуславливает трудоемкость и длительность процесса размола для приготовления порошка.

Техническим результатом, на достижение которого направлено настоящее изобретение, является снижение трудоемкости процесса получения порошка композитного материала за счет получения продуктов в виде легкоразрушаемого пористого образца.

Требуемый технический результат достигается тем, что используется шихта для получения порошка композитного материала на основе железа и карбида титана методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), содержащая сформированные гранулы железоалюминиевого термита, состоящие из оксида железа(III) Fe2O3, алюминия и связующего в виде нитроцеллюлозы, и сформированные гранулы, состоящие из титана, углерода и связующего в виде нитроцеллюлозы, при этом она содержит гранулы железоалюминиевого термита и гранулы, состоящие из титана, углерода и нитроцеллюлозы, в соотношении 1:1, причем гранулы железоалюминиевого термита содержат компоненты при следующем соотношении, мас. %:

Оксид железа(III) 71±2 Алюминий 24±1 Нитроцеллюлоза 5±1

а гранулы, состоящие из титана, углерода и нитроцеллюлозы, содержат компоненты при следующем соотношении, мас. %:

Титан 71±2 Углерод 18±1 Нитроцеллюлоза 11±1

Для синтеза используется гранулированная шихта в насыпном виде. При сжигании шихты реакция между исходными веществами протекает в режиме СВС, а конечный продукт представляет собой легкоразрушаемый пористый образец, состоящий из отдельных гранул заданного размера, что облегчает его дальнейший размол. При этом исходные вещества приготавливают в виде отдельных гранул железоалюминиевого термита и гранул из смеси титана с углеродом. В результате совместного сжигания гранул описанных составов жидкие продукты реакции горения термитной шихты поглощаются гранулами образующегося карбида титана. Полученные гранулы композитного материала на основе железа и карбида титана измельчают до получения порошка нужной фракции.

Например, для приготовления гранул железоалюминиевого термита используют смеси порошков алюминия и оксида железа(III). В качестве связующего используют нитроцеллюлозу. Таким образом, гранулы Fe2O3+Al содержат, мас. %: оксид железа(III) 71±2, алюминий 24±1, нитроцеллюлозу 5±1.

Для приготовления гранул шихты карбида титана используют смеси порошков титана и углерода. В качестве связующего используют нитроцеллюлозу. Таким образом, гранулы Ti+C содержат, мас. %: титан 71±2, углерод 18±1, нитроцеллюлозу 11±1.

Технология приготовления гранулированной шихты:

- готовится смесь порошкообразных исходных компонентов в ступке или шаровой мельнице;

- приготавливается 10% раствор нитроцеллюлозы в ацетоне;

- в приготовленную смесь порошкообразных компонентов вводится требуемое количество раствора нитроцеллюлозы в ацетоне в расчете на сухой вес нитроцеллюлозы 5% или 11%, соответственно;

- получившаяся тестообразная масса перемешивается, подсушивается и протирается шпателем через сетку с ячеей заданного размера, возможно получение гранул методом экструзии;

- получившиеся гранулы высушиваются на воздухе до полного удаления растворителя;

- готовые гранулы смешиваются друг с другом в нужном соотношении для получения готовой шихты, из которой методом СВС синтезируются нужные соединения.

Предложенная совокупность существенных признаков неизвестна из доступных источников информации и может быть серийно воспроизведена в производстве, то есть соответствует критериям патентоспособности и промышленной применимости.

Источники информации

1. А.с. 975369, СССР. Шихта для получения абразивного материала / Марек Э.В., Мошковский Е.И., Косолапова Т.Я. и др. / опубл. 23.11.1982 г., - бюл. №43.

2. Барон Ю.М. Технология абразивной обработки в магнитном поле / Л.: «Машиностроение» (Ленингр. отд-ние), 1975. - 128 с.

3. А.с. 1616780, СССР. Шихта для получения магнитно-абразивного материала / Колесников А.А., Азарова Т.А., Борисенок Г.В. и др. / опубл. 30.12.1990 г., - бюл. №48.

Похожие патенты RU2623544C2

название год авторы номер документа
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЖЕЛЕЗОАЛЮМИНИЕВЫЙ ТЕРМИТ 2011
  • Амосов Александр Петрович
  • Кузнец Елена Анатольевна
  • Самборук Анатолий Романович
  • Яценко Владимир Владимирович
RU2506147C2
Способ получения магнитно-абразивного порошка 2018
  • Бажин Павел Михайлович
  • Столин Александр Моисеевич
  • Константинов Александр Сергеевич
  • Чижиков Андрей Павлович
RU2697139C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ 1998
  • Амосов А.П.
  • Закамов Д.В.
  • Макаренко А.Г.
  • Окунев А.Б.
  • Самборук А.Р.
  • Сеплярский Б.С.
RU2161548C2
Шихта для получения магнитно-абразивного материала 1989
  • Колесников Андрей Андреевич
  • Азарова Татьяна Алексеевна
  • Борисенок Геннадий Владимирович
  • Бондаренко Леонид Иванович
  • Груцо Татьяна Викторовна
SU1616780A1
Способ получения композиционных алюмоматричных материалов, содержащих карбид титана, методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 2022
  • Овчаренко Павел Георгиевич
  • Мокрушина Марина Ивановна
  • Никонова Роза Музафаровна
  • Аникин Андрей Александрович
RU2792903C1
Способ получения композиционного материала WB -WC-AlO из шеелитового концентрата ДВ-региона 2020
  • Ри Эрнст Хосенович
  • Ри Хо Сен
  • Ким Евгений Давидович
  • Ермаков Михаил Александрович
RU2758654C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 2012
  • Амосов Александр Петрович
  • Самборук Анатолий Романович
  • Латухин Евгений Иванович
  • Андриянов Дмитрий Игоревич
  • Байриков Иван Михайлович
  • Щербовских Алексей Евгеньевич
  • Кривченко Кирилл Александрович
RU2518809C2
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ КАРБИД КАЛЬЦИЯ 1999
  • Дудырев А.С.
  • Зарембо В.И.
  • Климентьева Ю.И.
  • Коваленко Е.П.
  • Королев Д.В.
  • Самонин В.В.
  • Суворов К.А.
RU2155096C1
Способ получения порошка на основе тугоплавких соединений 2017
  • Бажин Павел Михайлович
  • Столин Александр Моисеевич
  • Константинов Александр Сергеевич
  • Михеев Максим Валерьевич
RU2678858C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕГИРОВАННОЙ КАРБИДОСТАЛИ 2005
  • Евтушенко Алексей Трофимович
  • Торбунов Станислав Семенович
  • Пазарэ Суреш
RU2301721C1

Реферат патента 2017 года ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА

Изобретение относится к получению порошка композитного материала на основе железа и карбида титана методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Шихта содержит сформированные гранулы железоалюминиевого термита, состоящие из оксида железа(III) Fe2O3, алюминия и связующего в виде нитроцеллюлозы, и сформированные гранулы, состоящие из титана, углерода и связующего в виде нитроцеллюлозы. Гранулы железоалюминиевого термита и гранулы, состоящие из титана, углерода и нитроцеллюлозы, содержатся в соотношении 1:1. Обеспечивается получение легкоразрушаемого пористого образца.

Формула изобретения RU 2 623 544 C2

Шихта для получения порошка композитного материала на основе железа и карбида титана методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), содержащая сформированные гранулы железоалюминиевого термита, состоящие из оксида железа(III) Fe2O3, алюминия и связующего в виде нитроцеллюлозы, и сформированные гранулы, состоящие из титана, углерода и связующего в виде нитроцеллюлозы, отличающаяся тем, что она содержит гранулы железоалюминиевого термита и гранулы, состоящие из титана, углерода и нитроцеллюлозы, в соотношении 1:1, причем гранулы железоалюминиевого термита содержат компоненты при следующем соотношении, мас. %:

Оксид железа(III) 71±2 Алюминий 24±1 Нитроцеллюлоза 5±1

а гранулы, состоящие из титана, углерода и нитроцеллюлозы, содержат компоненты при следующем соотношении, мас. %:

Титан 71±2 Углерод 18±1 Нитроцеллюлоза 11±1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2623544C2

ЯЦЕНКО В.В
Горение гранулированной железоалюминиевой термитной смеси при получении железа и его композита с карбидом титана, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, Самара, 2011, с.14-15
Шихта для получения магнитно-абразивного материала 1989
  • Колесников Андрей Андреевич
  • Азарова Татьяна Алексеевна
  • Борисенок Геннадий Владимирович
  • Бондаренко Леонид Иванович
  • Груцо Татьяна Викторовна
SU1616780A1
Шихта для получения ферротитана 1990
  • Зигало Иван Никитович
  • Пустовой Евгений Николаевич
  • Кимстач Владимир Михайлович
  • Рудницкий Марко Львович
  • Бродский Сергей Сергеевич
  • Яценко Борис Кузьмич
  • Вяткин Юрий Федорович
  • Судзиловский Владимир Николаевич
  • Новиков Анатолий Яковлевич
  • Грищенко Юрий Николаевич
  • Павленко Юрий Александрович
SU1705386A1
CN 103820691 A, 28.05.2014
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЖЕЛЕЗОАЛЮМИНИЕВЫЙ ТЕРМИТ 2011
  • Амосов Александр Петрович
  • Кузнец Елена Анатольевна
  • Самборук Анатолий Романович
  • Яценко Владимир Владимирович
RU2506147C2

RU 2 623 544 C2

Авторы

Амосов Александр Петрович

Кузнец Елена Анатольевна

Самборук Анатолий Романович

Яценко Владимир Владимирович

Яценко Игорь Владимирович

Даты

2017-06-27Публикация

2015-04-13Подача