Способ прочного соединения изделий из графита Российский патент 2019 года по МПК B32B5/30 C04B37/00 C01B32/00 B23K28/00 B23K103/16 B32B7/12 

Описание патента на изобретение RU2681628C1

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для герметичного соединения изделий из графита различной формы с обеспечением малой газопроницаемости и высокой стойкости к повышенным температурам. Соединение графитовых деталей между собой требуется при создании из них блоков или при изготовлении изделий из графитов с различными физико-механическими свойствами.

Одним из самых распространенных способов соединения графитовых деталей является склеивание замазками и клеями. Этот способ требует тщательной подгонки соприкасающихся поверхностей. Однако, с помощью клеев не удалось создать ни механически прочных, ни газонепроницаемых соединений, способных работать при температурах свыше 700°С.

Известен способ (А.с. СССР №199116, МПК С01В, C09J, опубл. 09.07.1966 г., бюлл. №14) сварки графита с графитом, включающий погружение исходных изделий в ванну с жидкими углеводородами (на примере трансформаторного масла) и дальнейший нагрев места соединения током до 1250°С в течение 1,5 мин. [1]. Недостатком известного способа являются возможность воспламенения масла при существенно более низкой температуре (состав среды, в которой производится нагрев, в описании изобретения не указан). Кроме того, время выдержки при нагреве по способу [1] представляется неоправданно малым, поскольку проникновение атомов углерода из слоя углеводорода в графит лимитируется скоростью их диффузии в твердой фазе, которая не может быть столь быстрой, как в процессах реакционного спекания.

Известен способ (Патент RU 2617105, МПК B01D 39/00, опубл. 20.04.2017) изготовления изделия с фильтром для агрессивных жидкостей и газов, включающий пропитку углеграфитовой ткани расплавленным кремнием, отличающийся тем, что перед пропиткой слой (слои) углеграфитовой ткани приклеивают слоем поливинилацетата к торцевой поверхности втулки или кольца из силицированного графита, измельченный кремний засыпают на поверхность слоя (слоев) ткани, а затем проводят нагрев в среде вакуума при температуре, превышающей точку плавления кремния [2]. Недостатком способа является то, что он не предусматривает соединение между собой двух или более графитовых деталей.

Наиболее близким к заявляемому и принятым за прототип является способ соединения графитовых деталей (А.с. СССР №191706, МПК Н05В, опубл. 25.01.1967 г., бюлл. №4), включающий сварку состыкованных деталей с использованием вводимой в шов присадки [3].

Общим с заявляемым изобретением признаком является плавление вводимой в шов присадки. К недостаткам способа [3] относятся необходимость перемещения сварочного электрода относительно внешней поверхности соединяемых деталей, предварительное выполнение сварочных катетов, а также неизбежность локального перегрева графита в узкой области, что может привести к механическому разрушению конструкции.

Техническим результатом заявляемого способа является получение изделия из двух или более графитовых деталей, соединенных в малогазопроницаемый и стойкий к повышенным температурам блок с одновременным упрощением технологии его изготовления.

Для достижения указанного технического результата в предлагаемом способе, включающем сварку состыкованных деталей с использованием присадки, вводимой в шов, перед сваркой (реакционным спеканием) на торцевые поверхности подлежащих соединению деталей наносят слои поливинилацетата в которые механически втирают молотый кремний, затем склеивают детали через прокладку из тонкого углеродного войлока, после высыхания клея полученную заготовку помещают в герметичную печь и проводят нагрев до температуры, превышающей точку плавления кремния, в среде вакуума или инертного газа. Нанесение слоев поливинилацетата [-СН2-СН(ОСОСН3)-]n, являющегося источником углерода после нагрева в бескислородной среде, проводится механически при комнатной температуре. Данный клей является общедоступным и дешевым продуктом. Затем в слои клея также механически втирается молотый кремний. Эти операции проводятся на воздухе при комнатной температуре, что упрощает технологию. Для склеивания деталей используются прокладки из тонкого и не пропитанного пироуглеродом углеродного войлока, предварительно вырезанные по поверхности меньшей из подлежащих соединению деталей. Прокладки могут быть пропитанными водным раствором поливинилацетата для лучшего склеивания. После взаимного прижатия всех деталей проводится выдержка для высыхания клея. Затем заготовка блока помещается в герметичную печь и проводится нагрев внешним нагревателем до температуры, превышающей точку плавления кремния. При этом протекает полное силицирование прокладки и частичное - поверхности графита вблизи стыка по реакции Si+С=SiC. Для предотвращения окисления нагрев проводится в вакууме или среде инертного газа. После охлаждения полученный блок извлекается из печи. Важным преимуществом предложенного способа по сравнению с прототипом является приблизительно одинаковая температура всех частей блока, что снижает вероятность его разрушения от термонапряжений. Газопроницаемость полученного блока соответствует газпроницаемости соединенных в нем графитовых деталей. Максимальная температура использования в инертной среде - 1350°С, а на воздухе определяется предельной температурой эксплуатации входящего в состав блока графита.

Пример

Проводили соединение двух труб из графита МПГ-6 длиной 200 мм, внутренним диаметром 42 мм и внешним - 51 мм, что было вызвано ограничениями на продольный размер заготовок промышленно выпускаемого высокоплотного графита. На подлежащие соединению торцевые поверхности каждой из труб механически нанесли толстые слои чистого поливинилацетата, в которые немедленно втерли порошок кремния, прошедший через сито с ячейкой 400 мкм. Предварительно вырезанное кольцо из мягкого углеродного войлока толщиной 1 мм, внутренним диаметром 42 мм и внешним - 51 мм, погрузили в 10% водный раствор поливинилацетата, извлекли его из раствора и зажали между покрытыми кремнием торцами труб с помощью струбцины. После 2-х часовой выдержки полученную заготовку блока поместили в полость графитового нагревателя установки «Силикар-Ф» и в вакууме провели нагрев до температуры 1450°С. После естественного охлаждения извлекли блок из двух соединенных труб и освободили его от струбцины. Дальнейшие испытания показали, что полученный блок не разрушается при нагреве в инертной среде до температуры несколько выше 1350°С.

Похожие патенты RU2681628C1

название год авторы номер документа
Способ изготовления изделия с фильтром для агрессивных жидкостей и газов 2016
  • Брантов Сергей Константинович
  • Борисенко Дмитрий Николаевич
  • Тимонина Анна Владимировна
RU2617105C1
КЛЕЙ 2021
  • Бейлина Наталия Юрьевна
  • Кириченко Денис Иванович
  • Петров Алексей Викторович
  • Богачев Ростислав Юрьевич
  • Строгонов Дмитрий Александрович
  • Швецов Алексей Анатольевич
  • Шестеркин Василий Иванович
RU2782787C1
Способ соединения деталей из боросилицированного графита 1975
  • Розенман Илья Моисеевич
  • Шуршаков Анатолий Николаевич
  • Зеленов Сергей Николаевич
  • Немировский Эрнст Элизарович
  • Дергунова Виктория Сергеевна
  • Кравецкий Геннадий Александрович
  • Панкратов Валерий Васильевич
SU561636A1
СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА ПАЙКОЙ ТУГОПЛАВКИМ ПРИПОЕМ 2009
  • Гаранде Жан-Поль
  • Камель Дени
  • Древе Беатрис
  • Эстатопуло Никола
  • Исраэль Рана
RU2480434C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗ УГЛЕРОДКАРБИДОКРЕМНИЕВОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 2005
  • Брантов Сергей Константинович
  • Ефремов Виктор Семенович
RU2286317C1
ПЛАВИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ ИЗ РАСПЛАВА 1994
  • Макеев Х.И.
  • Бабаянц Г.И.
RU2114938C1
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ УГЛЕГРАФИТОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2009
  • Сорокина Наталья Евгеньевна
  • Свиридов Александр Афанасьевич
  • Селезнев Анатолий Николаевич
  • Матвеев Андрей Трофимович
  • Авдеев Виктор Васильевич
  • Годунов Игорь Андреевич
  • Ионов Сергей Геннадьевич
RU2398738C1
КАТОДНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 2017
  • Зум, Элайне
  • Пфеффер, Маркус
  • Пфефферер, Флориан
  • Вера-Гарсия, Оскар
  • Минкина, Мариуш
  • Мельник, Северин
RU2744131C2
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ УГЛЕРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1990
  • Костиков В.И.
  • Селезнев А.Н.
  • Черненко Н.М.
  • Спиридонов Н.В.
  • Колчин П.В.
  • Дергунов Н.Н.
  • Замула А.А.
SU1788684A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА МАТЕРИАЛАХ И ИЗДЕЛИЯХ С УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СТРУЯХ ОКИСЛИТЕЛЯ 2015
  • Колесников Сергей Анатольевич
  • Ярцев Дмитрий Владимирович
  • Бубненков Игорь Анатольевич
  • Кошелев Юрий Иванович
RU2613220C1

Реферат патента 2019 года Способ прочного соединения изделий из графита

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для изготовления блоков из графитовых деталей, способных использоваться при высоких температурах. Сначала на торцевые поверхности подлежащих соединению графитовых деталей наносят слои поливинилацетата, в полученный шов в качестве присадки механически втирают молотый кремний. Затем склеивают детали через прокладку из тонкого углеродного войлока. После высыхания клея полученную заготовку помещают в герметичную печь и проводят сварку состыкованных таким образом деталей посредством нагрева до температуры, превышающей точку плавления кремния, в среде вакуума или инертного газа. Получают малогазопроницаемый и стойкий к повышенным температурам блок из двух и более графитовых деталей с упрощением технологии его изготовления. 1 пр.

Формула изобретения RU 2 681 628 C1

Способ прочного соединения графитовых деталей, включающий сварку состыкованных деталей с использованием вводимой в шов присадки, отличающийся тем, что перед сваркой на торцевые поверхности подлежащих соединению деталей наносят слои поливинилацетата, в которые в качестве присадки механически втирают молотый кремний, затем склеивают детали через прокладку из тонкого углеродного войлока, после высыхания клея полученную заготовку помещают в герметичную печь и проводят нагрев до температуры, превышающей точку плавления кремния, в среде вакуума или инертного газа.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2681628C1

СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ГРАФИТА С ГРАФИТОМ 0
SU191706A1
Способ пайки графитовых деталей с деталями из графита или тугоплавких металлов (вольфрама, молибдена и др.). 1954
  • Коленко Е.А.
SU102706A1
СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ГРАФИТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 0
SU199116A1
Состав для склеивания графитсодержащих изделий с металлом 1972
  • Махалов Павел Николаевич
  • Субботина Ирина Георгиевна
  • Тарабанов Александр Степанович
  • Дергунова Виктория Сергеевна
SU528332A1
Способ соединения неорганических материалов 1980
  • Тарасевич Борис Павлович
  • Коновалов Владимир Иванович
  • Сироткин Олег Семенович
  • Гонюх Валерий Михайлович
  • Кузнецов Евгений Васильевич
  • Сайфуллин Ренат Саляхович
  • Ашмарин Геннадий Дмитриевич
SU895966A1
Приспособление для чистки гребней на приготовительных машинах льняного и пенькового производства 1959
  • Модин В.А.
SU122053A1
Способ изготовления изделия с фильтром для агрессивных жидкостей и газов 2016
  • Брантов Сергей Константинович
  • Борисенко Дмитрий Николаевич
  • Тимонина Анна Владимировна
RU2617105C1
БЭС ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ, под ред
Ишлинского А.Ю., Москва, Научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 2000, с
Ударно-долбежная врубовая машина 1921
  • Симонов Н.И.
SU115A1

RU 2 681 628 C1

Авторы

Брантов Сергей Константинович

Даты

2019-03-11Публикация

2018-04-16Подача