Изобретение относится к области температурных измерений, в частности к материалам для защитных чехлов термоэлектрических термометров. Известны различные материалы, используемые для изготовления згодитных чехлов термоэлектрических термометров, такие как кварц, окисная керамика, графит, карбид кремния I. Их недостатком является низкая Термостойкость. Из известных матери алов по составу ингредиентов нгшболее близким является материал для чехлов термоэлек рических термометров, содержащий диборид циркония и вольфрам 2. Недостатком этого материала являются низкая коррозионная устойчивость и термостойкость. Это объясняется тем, что диборид циркония при высоких температурах реагирует с растворенным в .жидком металле кислородом с образовайИем двуокиси циркония. Пленка двуокиси циркония, не имеющая достаточного сцепления с зернами диборида циркония, отслаивается под влиянием перемещающейся мас сы металла. Целью изобретения яв.пяется повыше ние термостойкости и коррозионной устойчивости материала для защитных чехлов термоэлектрических термометров. Поставленная цель достигается тем, что материал для чехлов термоэлектрических термометров, содержащий диборид циркония и вольфрам, дополнительно содержит окись ИТТЕЖЯ при следующем соотношении ингредиентов, вес.%: Вольфрам Окись иттрия Остальное. Диборид циркония Материал изготавливают спеканием . ингредиентов при 2100-2300С в нейтральной среде. Испытание чехлов термоэлектрических термометров, изготовленных из материалов следующего состава, вес,%« вольфрам 7; окись иттрия 1; диборид циркония 92; вольфрам 20; окись иттрия 2,5; диборид циркония 77,5; вольтам ЗО, окись иттрия 5; диборид циркония 65, показало, что коррозионная устойчивость повышается в 1,52 раза, а тер1«юстойкость в 2-3 раза. Чехлы из данных материалов испытывали в расплаве синтетического чугуна в индукционной тигельной печи и иядукционном канальном электромиксере при 1400-1450С. . aтepиaл является электропроводным/ в связи с чем при заземлении корпуса чехол защищает термоэлектрический термометр от воздействия .электрических и магнитных полей и позволяет использовать его для Henge рывного измерения температуры в печа с индукционным нагревом. Материал может быть использован для изготовления защитных чехлов термоэлектрических термометров с при менением их: для измерения температуры расплавленного чугуна в миксерах и печах с индукционным и газовым обо гревом, для измерения температуры расплавленной стали в электро- и мар теновских печах. Фбрмула изобретения Материал для чехлов термоэлектрических термометров, содержащий диборид циркония и вольфрам, о т л и чающийся тем, что, с целью повышения термостойкости и коррозинной устойчивости, он дополнительно содержит окись иттрия при следующем соотношении ингредиентов, вес.%: Вольфрам Окись иттрия Диборид циркония Остальное Источники информации, принятые во.внимание при экспертизе 1.Самсонов Г.В., Кислый П.С. Высокотемпературные Неметаллические термопары и наконечники. К., Наукова думка , 1965, с. 144-148. 2.Кузенкрва М.А. и др. Исследование структуры и свойств сплавов диборида циркония с вольфрамом. Порошковая металлургия, № 11, 1971, с. 32-37 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Огнеупорная набивная масса | 1979 |
|
SU872513A1 |
Высокопрочный чугун | 1988 |
|
SU1585374A1 |
Способ изготовления изделий из керамического композиционного материала | 1987 |
|
SU1787148A3 |
Способ изготовления термоэлектрического термометра | 1982 |
|
SU1055975A1 |
ЗАЩИТНЫЙ НАКОНЕЧНИК ТЕРМОПАРЫ | 2020 |
|
RU2753596C1 |
ТЕРМОСТОЙКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТ | 2012 |
|
RU2521540C2 |
ТВЭЛ РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ (ВАРИАНТЫ) | 2005 |
|
RU2302044C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИБОРИДА ЦИРКОНИЯ | 2014 |
|
RU2559485C1 |
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ | 2008 |
|
RU2350674C1 |
Способ изготовления композиционного материала | 1988 |
|
SU1794075A3 |
Авторы
Даты
1979-11-05—Публикация
1978-05-22—Подача