RU101395U1 - Устройство для получения порошка тугоплавкого материала - Google Patents

Устройство для получения порошка тугоплавкого материала Download PDF

Info

Publication number
RU101395U1
RU101395U1 RU2010119573/02U RU2010119573U RU101395U1 RU 101395 U1 RU101395 U1 RU 101395U1 RU 2010119573/02 U RU2010119573/02 U RU 2010119573/02U RU 2010119573 U RU2010119573 U RU 2010119573U RU 101395 U1 RU101395 U1 RU 101395U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crucible
initial charge
feeder
heated
powder
Prior art date
Application number
RU2010119573/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Юрьевич Вахрушин
Борис Владимирович Сафронов
Андрей Павлович Чуканов
Руслан Алексеевич Шевченко
Original Assignee
Александр Юрьевич Вахрушин
Надеждин Юрий Геннадиевич
Борис Владимирович Сафронов
Андрей Павлович Чуканов
Руслан Алексеевич Шевченко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Юрьевич Вахрушин, Надеждин Юрий Геннадиевич, Борис Владимирович Сафронов, Андрей Павлович Чуканов, Руслан Алексеевич Шевченко filed Critical Александр Юрьевич Вахрушин
Priority to RU2010119573/02U priority Critical patent/RU101395U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU101395U1 publication Critical patent/RU101395U1/ru

Links

Landscapes

  • Crucibles And Fluidized-Bed Furnaces (AREA)

Abstract

1. Устройство для получения порошка тугоплавкого материала, содержащее цилиндрическую камеру с крышкой, в которой по разные стороны от ее оси установлены бункер с дозатором для исходной шихты, соединенный с питателем, распылитель и плазмотрон, отличающееся тем, что оно снабжено средством для подачи исходной шихты в тигель, плазмотрон выполнен с механизмом его перемещения, распылитель выполнен в виде вращающегося цилиндрического тигля, установленного соосно с камерой с возможностью вращения и выполненного из электропроводящего материала с теплоизоляционной вставкой из инертного к расплаву материала, размещенной на внутренней стенке, и электропроводного материала, размещенного на дне тигля, при этом средство для подачи исходной шихты в тигель выполнено обогреваемым и соединено под углом с питателем, а бункер для сбора порошка размещен вне камеры и соединен с ней в нижней ее части. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что обогреваемое средство для подачи исходной шихты в тигель выполнено в виде лотка с размещенным вокруг него трубчатым нагревателем. ! 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что обогреваемое средство для подачи исходной шихты в тигель выполнено в виде трубчатого нагревателя из композиционного материала углерод-углерод. ! 4. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что угол соединения обогреваемого средства для подачи исходной шихты в тигель и питателя больше угла естественного откоса шихты. ! 5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что тигель выполнен из меди. ! 6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вставка, размещенная на внутренней стенке тигля, выполнена из нитрида титана. ! 7. Устройство

Description

Полезная модель относится к области порошковой металлургии, в частности к устройствам для получения порошков тугоплавких металлов, их сплавов, карбидов, боридов, нитридов, карбонитридов и т.д., методом термоцентробежного распыления расплава, которые могут использоваться в дальнейшем для получения порошковых твердосплавных изделий, износостойких композиционных покрытий и т.д.
Износостойкость композиционных материалов зависит от концентрации и размеров армирующих частиц, а также от свойств матрицы. При прочих равных условиях дополнительное повышение износостойкости достигается улучшением свойств армирующих частиц. Получение частиц дроблением слитка приводит к тому, что частицы имеют трещины, поры и другие дефекты, которые являются очагами разрушения под действием эксплуатационных нагрузок. Для улучшения микроструктуры частиц, и как следствие их механических свойств, был разработан метод получения порошка термоцентробежным распылением.
Известна установка для получения сферических наплавочных материалов, содержащая вакуумную камеру, внутри которой находится вращающийся графитовый тигель, крышку вакуумной камеры с вмонтированным в нее с возможностью перемещения неплавящимся трубчатым электродом, через который подают порошок. (SU 503688, опубликовано 25.02.1976)
Неплавящийся электрод в устройстве не позволяет получить оптимальные параметры электрического разряда, ток повышается, на кромке тигля образуется застывшая масса расплава, так называемая «борода», что приводит к нарушению стабильного процесса распыления и частой смене тигля, и как следствие снижению производительности установки и качества получаемого порошка.
Наиболее близким к предложенной полезной модели является устройство для получения порошка тугоплавкого материала, в частности карбида вольфрама, раскрытое в RU 2301133, опубликованное 20.06.2007.
Устройство для получения порошка карбида вольфрама содержит камеру цилиндрической формы с крышкой, в которой соосно с камерой расположен питатель для подачи исходной шихты, с днищем, имеющим приспособление для выгрузки порошка, распыляющее устройство, размещенное соосно питателю внутри камеры и выполненное в виде охлаждаемого вращающегося токопроводящего тигля, электродуговой плазмотрон, закрепленный на крышке под углом к оси вращения тигля с возможностью его изменения.
Расплавление твердого исходного материала в устройстве осуществляется плазмой непосредственно в тигле. Для прямого нагрева твердой шихты требуется значительная мощность, что приводит к увеличению затрат на проведение процесса и снижает производительность. Кроме того прямой нагрев через шихту не позволяет полностью избавиться от образования на кромке тигля застывшей массы расплава, так называемой «бороды». При образовании «бороды» процесс распыления либо значительно уменьшается, либо практически полностью прекращается. Получаемые частицы порошка имеют неоднородный состав, микроструктуру и форму, что отрицательно сказывается на качестве получаемого порошка и его механических свойствах.
Задачей полезной модели является создание установки для получения качественных порошков из тугоплавких материалов при низком энергопотреблении с высокой производительностью.
Техническим результатом полезной модели является снижение тепловых потерь за счет уменьшения величины тока плазменного разряда, а следовательно снижение энергетических затрат, повышение производительности процесса и качества получаемого порошка за счет устранения образования затвердевшего расплава на кромке тигля, а также расширение технологических возможностей за счет получения порошков широкого спектра тугоплавких материалов.
Технический результат достигается тем, что Устройство для получения порошка тугоплавкого материала, содержащее цилиндрическую камеру с крышкой, в которой по разные стороны от ее оси установлены бункер с дозатором для исходной шихты, соединенный с питателем, распылитель и плазмотрон. Отличие заявляемого плазмотрона от наиболее близкого аналога заключается в том, что средством для подачи исходной шихты в тигель, плазмотрон выполнен с механизмом его перемещения, распылитель выполнен в виде вращающегося цилиндрического тигля, установленного соосно с камерой с возможностью вращения и выполненного из электропроводящего материала с теплоизоляционной вставкой из инертного к расплаву материала, размещенной на внутренней стенке и электропроводного материала, размещенного на дне тигля, при этом средство для подачи исходной шихты в тигель выполнено обогреваемым и соединено под углом с питателем, а бункер для сбора порошка размещен вне камеры и соединен с ней в нижней ее части.
Обогреваемое средство для подачи исходной шихты в тигель может быть выполнено в виде лотка с размещенным вокруг него трубчатым обогревателем или в виде трубчатого нагревателя, выполненного из композиционного материала углерод-углерод. Угол, под которым соединен трубчатый нагреватель с питателем больше угла естественного откоса шихты. Тигель может быть выполнен из меди, вставка, размещенная на внутренней стенке - из нитрида титана, а вставка, размещенная на дне тигля - из композиционного материала углерод-углерод.
Сущность полезной модели заключается в следующем.
На фиг.1 представлена схема установки для получения порошка тугоплавких материалов.
На фиг.2 представлена схема тигля установки для получения порошка тугоплавких материалов.
Устройство (фиг.1) содержит цилиндрическую камеру (13) со скошенным дном и крышкой. В крышку по разные стороны от оси камеры вмонтированы плазмотрон (5) и питатель (10). Плазмотрон (5) соединен с механизмом его перемещения (4). Питатель соединен с расположенным вне камеры бункером (8) с исходной шихтой (7), имеющим дозатор (9). В камере соосно с ней расположен тигель-распылитель (2), закрепленный на механизме вращения (1). С питателем (10) соединено обогреваемое средство подачи исходной шихты (12) в тигель (2), размещенное в камере (13). Обогреваемое средство может состоять из лотка (11) и размещенного вокруг него трубчатого нагревателя (6).
Обогреваемым средством подачи порошка в случае отсутствия лотка (11) может служить трубчатый нагреватель (6), выполненный из композиционного материала углерод-углерод. В нижней части скошенного дна камеры (13) расположен соединенный с ней бункер (14) для сбора порошка.
Водоохлаждаемый тигель-распылитель (2), представленный на фиг.2, состоит из цилиндрического каркаса (15), выполненного из электропроводящего материала, расположенной по внутренней стенке каркаса вставки (16) из материала инертного к расплаву и размещенной на дне каркаса вставки (17) из электропроводного материала.
Устройство работает следующим образом.
Исходную шихту (7) в форме крупки из бункера (8) загружают в дозатор (9). Установку герметизируют, вакуумируют и заполняют требуемым газом до атмосферного давления или до давления, необходимого для получения порошка требуемого тугоплавкого материала. С помощью механизма вращения (1) устанавливают заданную скорость вращения тигля (2). Между тиглем, который является анодом, и катодом плазмотрона (5) возбуждают плазменную дугу. Анодное пятно дуги сосредотачивают на дне тигля (2). Включают подачу порошка. Порошок из дозатора (9) через питатель (10) попадает в лоток (11), нагретый с помощью трубчатого нагревателя (6), изготовленного из материала углерод-углерод, до 3000°C. Проходя по лотку, частицы крупки нагреваются до температуры 0,4-0,8 Тпл и ссыпаются во вращающийся тигель (2), где под действием плазменной дуги расплавляются. Образующийся расплав под действием центробежных сил оттесняется на боковую поверхность тигля (2), покрытую теплоизолирующей вставкой (16). По мере поступления новых порций крупки количество расплава увеличивается, он поднимается по боковой поверхности. Анодное пятно плазменной дуги посредством механизма перемещения плазмотрона (4) поднимают вслед за расплавом и концентрируют на кромке тигля (2). Расплав, достигая кромки тигля (2), срывается с нее в виде мелких капель, которые затвердевают в полете в атмосфере камеры. Полученный порошок ссыпается в расположенный в нижней части камеры бункер (14).
Использование в устройстве средства предварительного нагрева исходной шихты перед подачей ее в тигель позволяет уменьшить величину тока плазменного разряда, необходимого для расплавления шихты, и как следствие уменьшить тепловые потери.
Размещение на дне тигля вставки из электропроводящего материала защищает тигель от прожогов. Размещение на внутренних боковых стенках теплоизоляционных вставок из материала, инертного к расплаву значительно снижает электротепловые нагрузки на тигель. В результате значительно увеличивается ресурс работы тигля и отпадает необходимость в использовании сложных и быстро выходящих из строя средств съема электрического тока, что позволяет упростить их конструкцию.
Размещение по разные стороны от оси цилиндрической камеры плазмотрона и бункера с дозатором позволяет точно и быстро перемещать по стенке тигля анодное пятно вслед за поднимающимся расплавом и устранить образование затвердевшего расплава на кромке тигля, что приводит к стабилизации свойств получаемого порошка.
Возможность изменения состава газовой атмосферы, температуры средства предварительного нагрева, величины тока плазменного разряда, скорости вращения тигля позволяет получать порошок широкого размерного диапазона из различных тугоплавких материалов: тугоплавких металлов, таких как вольфрам и молибден; карбидов тугоплавких металлов; смеси карбидов тугоплавких металлов, например, релита (WC-W2C); боридов, нитридов и карбонитридов, карбонитридоборидов тугоплавких металлов.
Таким образом заявленная конструкция устройства позволяет получать порошки тугоплавких материалов однородные по составу и структуре с меньшими энергозатратами.

Claims (7)

1. Устройство для получения порошка тугоплавкого материала, содержащее цилиндрическую камеру с крышкой, в которой по разные стороны от ее оси установлены бункер с дозатором для исходной шихты, соединенный с питателем, распылитель и плазмотрон, отличающееся тем, что оно снабжено средством для подачи исходной шихты в тигель, плазмотрон выполнен с механизмом его перемещения, распылитель выполнен в виде вращающегося цилиндрического тигля, установленного соосно с камерой с возможностью вращения и выполненного из электропроводящего материала с теплоизоляционной вставкой из инертного к расплаву материала, размещенной на внутренней стенке, и электропроводного материала, размещенного на дне тигля, при этом средство для подачи исходной шихты в тигель выполнено обогреваемым и соединено под углом с питателем, а бункер для сбора порошка размещен вне камеры и соединен с ней в нижней ее части.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что обогреваемое средство для подачи исходной шихты в тигель выполнено в виде лотка с размещенным вокруг него трубчатым нагревателем.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что обогреваемое средство для подачи исходной шихты в тигель выполнено в виде трубчатого нагревателя из композиционного материала углерод-углерод.
4. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что угол соединения обогреваемого средства для подачи исходной шихты в тигель и питателя больше угла естественного откоса шихты.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что тигель выполнен из меди.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вставка, размещенная на внутренней стенке тигля, выполнена из нитрида титана.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вставка, размещенная на дне тигля, выполнена из композиционного материала углерод-углерод.
Figure 00000001
RU2010119573/02U 2010-05-18 2010-05-18 Устройство для получения порошка тугоплавкого материала RU101395U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010119573/02U RU101395U1 (ru) 2010-05-18 2010-05-18 Устройство для получения порошка тугоплавкого материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010119573/02U RU101395U1 (ru) 2010-05-18 2010-05-18 Устройство для получения порошка тугоплавкого материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU101395U1 true RU101395U1 (ru) 2011-01-20

Family

ID=46307870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010119573/02U RU101395U1 (ru) 2010-05-18 2010-05-18 Устройство для получения порошка тугоплавкого материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU101395U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693244C2 (ru) * 2014-03-11 2019-07-01 Текна Плазма Системз Инк. Способ и устройство для получения порошковых частиц путем атомизации сырьевого материала в форме удлиненного элемента
RU191334U1 (ru) * 2019-04-19 2019-08-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для получения порошка на основе карбида вольфрама
RU2812290C1 (ru) * 2023-06-22 2024-01-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для получения порошка карбида вольфрама

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693244C2 (ru) * 2014-03-11 2019-07-01 Текна Плазма Системз Инк. Способ и устройство для получения порошковых частиц путем атомизации сырьевого материала в форме удлиненного элемента
US10688564B2 (en) 2014-03-11 2020-06-23 Tekna Plasma Systems Inc. Process and apparatus for producing powder particles by atomization of a feed material in the form of an elongated member
US11059099B1 (en) 2014-03-11 2021-07-13 Tekna Plasma Systems Inc. Process and apparatus for producing powder particles by atomization of a feed material in the form of an elongated member
US11110515B2 (en) 2014-03-11 2021-09-07 Tekna Plasma Systems Inc. Process and apparatus for producing powder particles by atomization of a feed material in the form of an elongated member
US11565319B2 (en) 2014-03-11 2023-01-31 Tekna Plasma Systems Inc. Process and apparatus for producing powder particles by atomization of a feed material in the form of an elongated member
US11638958B2 (en) 2014-03-11 2023-05-02 Tekna Plasma Systems Inc. Process and apparatus for producing powder particles by atomization of a feed material in the form of an elongated member
US11951549B2 (en) 2014-03-11 2024-04-09 Tekna Plasma Systems Inc. Process and apparatus for producing powder particles by atomization of a feed material in the form of an elongated member
RU191334U1 (ru) * 2019-04-19 2019-08-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для получения порошка на основе карбида вольфрама
RU2812290C1 (ru) * 2023-06-22 2024-01-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для получения порошка карбида вольфрама

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105731462B (zh) 球状粉末及其制备方法
US10654106B2 (en) Process for producing metals and metal alloys using mixing cold hearth
US20120272788A1 (en) Low cost processing to produce spherical titanium and titanium alloy powder
CN104399897A (zh) 一种铸造NiCrAlYSi合金靶材的工装及铸造方法
CN105810548A (zh) 微粒制造装置以及微粒制造方法
US6425504B1 (en) One-piece, composite crucible with integral withdrawal/discharge section
CN106115705B (zh) 一种难熔碳化钨wc+w2c球形粉末的制备方法
RU2446915C2 (ru) Способ получения порошка тугоплавкого материала и устройство для его осуществления
RU101395U1 (ru) Устройство для получения порошка тугоплавкого материала
RU2599929C2 (ru) Система и способы для литья металлических материалов
RU2413595C2 (ru) Способ получения сферических гранул жаропрочных и химически активных металлов и сплавов, устройство для его осуществления и устройство для изготовления исходной расходуемой заготовки для реализации способа
WO2016038915A1 (ja) 白金族基合金の製造方法
CN105755540B (zh) 一种采用光学区熔技术制备LaB6-VB2共晶复合材料的方法
RU2515411C1 (ru) Способ получения сплавов на основе титана
JP2021501834A (ja) 同時に回転可能かつ移動可能な電極ロッドを備えた溶解炉
RU2301133C1 (ru) Способ получения порошка карбида вольфрама, устройство для реализации способа и порошок карбида вольфрама, полученный этим способом
KR20180132640A (ko) 레이저 어블레이션을 적용하는 코팅에 사용되는 타겟 물질에 그래핀-기반 첨가제를 첨가하는 방법
CN104402000B (zh) 一种电子束熔炼多晶硅粉体的装置及方法
JP2004025302A (ja) 鋳造過程用に合金溶湯を調製するための方法および装置
RU2389584C2 (ru) Способ получения мелкодисперсного очищенного порошка тугоплавких металлов и устройство для его осуществления
JP2001261440A (ja) 耐酸化性炭化ハフニュウム焼結体及び耐酸化性炭化ハフニュウムーLaB6焼結体とこれらの製造方法およびこれを用いたプラズマ発生用電極
CN202008292U (zh) 细晶铸造碳化钨连续生产炉
JP2008274345A (ja) 電子ビーム溶解による金属インゴットの溶製方法
RU2455110C1 (ru) Способ изготовления электродов электродуговых плазматронов
US2982844A (en) Production of metals

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120519

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20130527

PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140515

PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140618

PC91 Official registration of the transfer of exclusive right (utility model)

Effective date: 20190527