Способ получения слоистых композиционных материалов титан-магний Российский патент 2022 года по МПК B32B15/01 B23K25/00 

Описание патента на изобретение RU2769780C1

Изобретение относится к производству композиционных материалов, в частности к производству слоистых композиционных материалов титан-магний.

Известен также способ получения слоистых композиционных материалов (Способ получения слоистых композиционных материалов сталь-алюминий; Патент №2437770 от 27.12.2011 г.), по которому стальные листы предварительно покрывают водным раствором флюса, удаляют влагу, а затем собирают в пакеты и пропитывают в алюминиевом расплаве с температурой перегрева на 50-100°С выше линии ликвидус алюминиевого сплава. Этот способ обеспечивает получение композиционных материалов сталь-алюминий и не обеспечивает получение качественной адгезионной связи между титаном и магнием при производстве композиционных материалов титан-магний.

Известен способ получения слоистых композиционных материалов, содержащих слои титана и магния (Ю.П. Трыков, Л.М. Гуревич, Д.В. Проничев. Композиционные переходники Монография; ВолгГТУ. - Волгоград, 2007. -328. с..), который принят за прототип. По этому способу предварительно собирается пакет из листов, содержащий титан и магний и проводится их сварка взрывом, прокатка и термическая обработка. Недостатком данного способа является высокая трудоемкость процесса изготовления слоистых композиционных материалов, ограничения по номенклатуре изготавливаемых изделий и их высокая стоимость.

Техническим результат изобретения - повышение прочности сцепления магния и титана в слоистых композиционных материалах титан-магний, снижение стоимости и трудоемкости их изготовления.

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что предварительно наносится водный раствор активирующего флюса на титановые листы, удаляется влага, а затем собирают их в пакеты и пропитывают в магниевом расплаве с температурой перегрева выше линии ликвидус магниевого сплава на 50-100°С. В отличие от прототипа перед нанесением флюса поверхность титана покрывается слоем алюминия, а активирующий флюс содержит LiCl; KCl; NaCl; NaF при следующем соотношении компонентов, %:

LiCl 40-50%;

KCL 30-40%;

NaCl 5-10%

NaF 5-10%

Такая совокупность новых признаков с известными обеспечивает смачивание, растекание расплавленного магния по титану, образование адгезионной связи между слоями композита, что способствует повышению их прочности сцепления и снижению стоимости и трудоемкости изготовления композиционных материалов титан-магний.

Способ заключается в том, что титановые листы предварительно покрывают слоем алюминия, затем их покрывают водным раствором активирующего флюса, удаляют влагу, собирают в пакеты и пропитывают в магниевом расплаве с температурой перегрева на 50-100°С выше линии ликвидус магниевого сплава. В качестве активирующего используют флюс, содержащий LiCl; KCl; NaCl; NaF при следующем соотношении компонентов, %:

LiCl 40-50%;

KCl 30-40%;

NaCl 5-10%

NaF 5-10%

Температуры расплава выбирается из условия обеспечения высокой жидкотекучести магниевого расплава.

Наличие слоя алюминия на поверхности титана и использование активирующего флюса, указанного состава, обеспечивает смачивание, растекания жидкого магния по титану и образование адгезионной связи между компонентами композиционного материала. Это способствует повышению прочности сцепления магния и титана при производстве композиционных материалов и снижению стоимости и трудоемкости их изготовления.

Примером применения предлагаемого способа является изготовление слоистого композиционного материала титан-магний. Титановые листы толщиной 1 мм предварительно покрывают слоем алюминия известными способами, опускают в водный раствор флюса, содержащего LiCl-50%; KCl-35%; NaCl-8%; NaF-7%, извлекают и просушивают до полного удаления влаги. Затем титановые листы собирают в пакеты с зазором 0,5 мм и опускают в ванну из жидкого магния Мг95 с температурой 740°С, выдерживают в жидкометаллической ванне 5-10 с и извлекают.

Наличие слоя алюминия на поверхности титана и использование активирующего флюса, указанного состава, обеспечивает смачивание, растекания жидкого магния по титану и образование адгезионной связи между компонентами композиционного материала, что способствует повышению прочности сцепления магния и титана при производстве композиционных материалов. Предлагаемый способ изготовления композиционных материалов титан-магний по сравнению с прототипом отличается более низкой стоимостью и трудоемкостью.

Предлагаемый способ обеспечивает технический эффект и может быть осуществлен с помощью известных в технике средств. Следовательно, он обладает промышленной применимостью.

Похожие патенты RU2769780C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2013
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Мямин Сергей Владимирович
  • Хохлов Юрий Юрьевич
  • Плахотный Денис Иванович
RU2534908C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СТАЛЬ-АЛЮМИНИЙ 2010
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Чермашенцева Татьяна Владимировна
  • Мямин Сергей Владимирович
  • Хохлов Юрий Юрьевич
RU2437770C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2013
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Мямин Сергей Владимирович
  • Хохлов Юрий Юрьевич
  • Плахотный Денис Иванович
RU2542909C1
Способ получения композиционных материалов 2015
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Хохлов Юрий Юрьевич
  • Мямин Сергей Владимирович
RU2615531C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2014
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Хохлов Юрий Юрьевич
  • Мямин Сергей Владимирович
  • Плахотный Денис Иванович
RU2562279C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СТАЛЬ-АЛЮМИНИЙ 2012
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Хохлов Юрий Юрьевич
  • Мямин Сергей Владимирович
  • Плахотный Денис Иванович
RU2530129C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СТАЛЬ-АЛЮМИНИЙ 2010
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Чермашенцева Татьяна Владимировна
  • Мямин Сергей Владимирович
RU2435671C1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГАЛОГЕНИДСОДЕРЖАЩЕГО ФЛЮСА ДЛЯ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ 2017
  • Фролов Виктор Федорович
  • Зайцев Антон Сергеевич
  • Куликов Борис Петрович
RU2657680C1
Способ получения жаростойких, износостойких покрытий на основе алюминидов титана на поверхности изделий из титановых сплавов 2022
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Хохлов Юрий Юрьевич
  • Никитин Дмитрий Николаевич
  • Вершинин Леонид Владиславович
  • Исаков Юрий Алексеевич
RU2775671C1
Способ получения слоистых металлокерамических композиционных материалов 2020
  • Бажин Павел Михайлович
  • Константинов Александр Сергеевич
  • Прокопец Арина Дмитриевна
  • Столин Александр Моисеевич
RU2754419C1

Реферат патента 2022 года Способ получения слоистых композиционных материалов титан-магний

Изобретение относится к производству композиционных материалов, в частности к производству слоистых композиционных материалов титан-магний. Титановые листы предварительно покрывают слоем алюминия, затем их покрывают водным раствором активирующего флюса, удаляют влагу, собирают в пакеты и пропитывают в магниевом расплаве с температурой перегрева на 50-100°С выше линии ликвидус магниевого сплава, при этом в качестве активирующего используют флюс, содержащий, %: LiCl 40-50, KCl 30-40, NaCl 5-10, NaF 5-10. Изобретение направлено на повышение адгезионной связи между компонентами композиционного материала. 1 пр.

Формула изобретения RU 2 769 780 C1

Способ получения композиционных материалов титан-магний, включающий предварительное нанесение водного раствора активирующего флюса на титановые листы, удаление влаги, а затем сборку в пакеты и пропитывание в магниевом расплаве с температурой перегрева выше линии ликвидус магниевого сплава на 50-100°С, отличающийся тем, что перед нанесением флюса поверхность титана покрывают слоем алюминия, а активирующий флюс содержит LiCl, KCl, NaCl, NaF при следующем соотношении компонентов, мас.%:

LiCl 40-50

KCl 30-40

NaCl 5-10

NaF 5-10

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2769780C1

Трыков Ю.П
и др., Композиционные переходники, Монография, ВолгГТУ-Волгоград, 2007, с
Способ переработки сплавов меди и цинка (латуни) 1922
  • Смирнов Н.П.
SU328A1
CN 110227734 A, 13.09.2019
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2013
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Мямин Сергей Владимирович
  • Хохлов Юрий Юрьевич
  • Плахотный Денис Иванович
RU2542909C1
US 20170014942 A1, 19.01.2017
СПОСОБ ПОДЪЕМА ДАВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 0
  • Изобрете
SU237770A1

RU 2 769 780 C1

Авторы

Ковтунов Александр Иванович

Хохлов Юрий Юрьевич

Даты

2022-04-06Публикация

2021-06-02Подача