RU2026154C1 - Способ изготовления спеченных пористых изделий из титана или циркония - Google Patents
Способ изготовления спеченных пористых изделий из титана или циркония Download PDFInfo
- Publication number
- RU2026154C1 RU2026154C1 SU4950448A RU2026154C1 RU 2026154 C1 RU2026154 C1 RU 2026154C1 SU 4950448 A SU4950448 A SU 4950448A RU 2026154 C1 RU2026154 C1 RU 2026154C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- titanium
- zirconium
- sintered porous
- porous products
- sintering
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Filtering Materials (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам изготовления спеченных пористых изделий, используемых в качестве фильтров, огнепреградителей, а также узлов летательных аппаратов для пористого охлаждения. С целью повышения прочностных свойств получаемых изделий после свободной засыпки гранул в форму проводят спекание при 1300-1500°С в течение 0,5-2,5 ч, причем гранулы засыпают в форму, изготовленную из материала, температура плавления которого выше температуры плавления материала получаемых изделий. 1 табл.
Description
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам изготовления спеченных пористых изделий, используемых в качестве фильтров, огнепреградителей, а также узлов летательных аппаратов для пористого охлаждения.
Известен способ изготовления спеченных пористых изделий, заключающийся в прессовании гранулированной смеси порошков при давлении 1,5-3 т/см3 и спекании в аргоне при 1200-1250оС в течение 4-6 ч.
Недостатками известного способа являются большое количество замкнутых и тупиковых пор в спеченном изделии, нерегулярность размера пор и низкие фильтрующие свойства.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ изготовления спеченных пористых изделий, заключающийся в спекании гранул в состоянии свободной засыпки в вакууме при 1000-1100оС в течение 3 ч со скоростью нагрева до температуры спекания 200оС/мин.
Недостатком этого способа изготовления пористых изделий являются недостаточные прочностные свойства получаемых фильтров.
Целью изобретения является повышение прочностных свойств получаемых изделий.
Поставленная цель достигается за счет того, что после свободной засыпки сферических гранул в форму проводят спекание гранул при 1300-1500оС в течение 0,5-2,5 ч.
При этом форму изготавливают из материала, температура плавления которого выше температуры плавления исходного материала.
Температуру спекания выбирали исходя из следующих соображений. Повышение температуры спекания выше 1300оС позволяет активизировать процесс массопереноса и существенно увеличить скорость роста межчастичных контактов, размерами которых определяются прочностные свойства спеченных пористых изделий.
Повышение температуры спекания выше 1500оС нецелесообразно, так как резко увеличивается взаимодействие материала гранул с формой, что приводит к трудностям отделения спеченного изделия от формы.
Если время спекания будет меньше 0,5 ч, то прочностные свойства изделия недостаточные, если более 3 ч, то прочностные свойства существенно не меняются, а производительность процесса уменьшается.
П р и м е р. Спекание дисковых фильтров диаметром 500 мм из титановых гранул проводили в молибденовых формах при 1300-1500оС в течение 0,5-2,5 ч. Предел прочности при изгибе определяли по ГОСТ 25282-82.
В таблице приведены прочностные свойства спеченных пористых изделий при различных режимах спекания.
Как видно из таблицы, прочностные свойства изделий, изготовленных предлагаемым способом, повышаются более чем в два раза, при этом сохраняются фильтрующие свойства.
В примере 5 прочностные свойства получаемых изделий не меняются, но происходит спекание изделия с формой, в которой его спекают, что приводит к разрушению изделия по периферии.
Преимущественное применение предлагаемого способа - изготовление крупногабаритных пористых изделий из титановых и циркониевых сплавов.
Claims (1)
- СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПЕЧЕННЫХ ПОРИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТИТАНА ИЛИ ЦИРКОНИЯ, включающий свободную засыпку сферических гранул в форму и спекание в вакууме, отличающийся тем, что спекание проводят при 1300 - 1500oС в течение 0,5 - 2,5 ч.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4950448 RU2026154C1 (ru) | 1991-06-26 | 1991-06-26 | Способ изготовления спеченных пористых изделий из титана или циркония |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4950448 RU2026154C1 (ru) | 1991-06-26 | 1991-06-26 | Способ изготовления спеченных пористых изделий из титана или циркония |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2026154C1 true RU2026154C1 (ru) | 1995-01-09 |
Family
ID=21581890
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4950448 RU2026154C1 (ru) | 1991-06-26 | 1991-06-26 | Способ изготовления спеченных пористых изделий из титана или циркония |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2026154C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1674178A2 (en) * | 2001-02-16 | 2006-06-28 | Sumitomo Titanium Corporation | Titanium powder sintered compact |
EA018035B1 (ru) * | 2009-10-07 | 2013-05-30 | Компания Адма Продактс, Инкорпорейтед | Способ получения изделий из титановых сплавов |
RU2572928C2 (ru) * | 2010-05-31 | 2016-01-20 | Тохо Титаниум Ко., Лтд. | Порошковая смесь для получения титанового сплава, титановый сплав, полученный из такой смеси, и способы их получения |
RU2641592C2 (ru) * | 2016-04-22 | 2018-01-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) | Способ получения пористых изделий из быстрозакаленных порошков титана и его сплавов |
-
1991
- 1991-06-26 RU SU4950448 patent/RU2026154C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Андриевский Р.А. Пористые металлокерамические материалы. Металлургия, Жданов: 1964, с.74, 75. * |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1674178A2 (en) * | 2001-02-16 | 2006-06-28 | Sumitomo Titanium Corporation | Titanium powder sintered compact |
EP1683594A2 (en) * | 2001-02-16 | 2006-07-26 | Sumitomo Titanium Corporation | Titanium powder sintered compact |
EP1683594A3 (en) * | 2001-02-16 | 2006-11-29 | Sumitomo Titanium Corporation | Titanium powder sintered compact |
EP1674178A3 (en) * | 2001-02-16 | 2007-01-24 | Sumitomo Titanium Corporation | Titanium powder sintered compact |
CN100439013C (zh) * | 2001-02-16 | 2008-12-03 | 株式会社大阪钛技术 | 钛粉末烧结体 |
EA018035B1 (ru) * | 2009-10-07 | 2013-05-30 | Компания Адма Продактс, Инкорпорейтед | Способ получения изделий из титановых сплавов |
RU2572928C2 (ru) * | 2010-05-31 | 2016-01-20 | Тохо Титаниум Ко., Лтд. | Порошковая смесь для получения титанового сплава, титановый сплав, полученный из такой смеси, и способы их получения |
RU2641592C2 (ru) * | 2016-04-22 | 2018-01-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) | Способ получения пористых изделий из быстрозакаленных порошков титана и его сплавов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3562371A (en) | High temperature gas isostatic pressing of crystalline bodies having impermeable surfaces | |
US4797241A (en) | Method for producing multiple polycrystalline bodies | |
JPS62270457A (ja) | 金属、セラミック粉末等の成形方法及びそのための組成物 | |
KR890017387A (ko) | 텅스텐-티탄 스푸터링 타겟트의 제조방법 | |
JPS5874570A (ja) | 多結晶窒化ケイ素と炭化ケイ素から成る実際に孔の無い成形体、および同成形体の均衡熱間圧縮による製造法 | |
RU2026154C1 (ru) | Способ изготовления спеченных пористых изделий из титана или циркония | |
EP0927709B1 (en) | Method of manufacturing whisker-reinforced ceramics | |
NO126269B (ru) | ||
TWI779371B (zh) | 具有改善的堆積密度的氯氧化鉬 | |
US6174493B1 (en) | Porous beryllium | |
JPH07187760A (ja) | 人工宝石焼結体の製造方法 | |
EP0043395A1 (en) | Method of forming metal parts with less than 1% carbon content and metal parts made thereby | |
CN115477539A (zh) | 一种氟化钙透明陶瓷及低温制备方法 | |
CN109504925B (zh) | 一种锆基块体非晶合金及其制备方法与应用 | |
CN114471364A (zh) | 一种免晶种生长IIa型金刚石大单晶的合成块及其制备方法 | |
JPH04308048A (ja) | タングステン多孔質材の製造方法 | |
JPS62207762A (ja) | 炭化ホウ素物体の製造方法 | |
Takata et al. | Influence of Hipping Pressure on The Strength and The Porosity of Porous Copper | |
SE440222B (sv) | Sett att framstella ett foremal av kiselnitrid genom isostatisk pressning av pulver av kiselnitrid innehallande fri kisel | |
SU1044432A1 (ru) | Способ изготовлени пористых спеченных изделий из титана | |
US3513229A (en) | Method for pressing thin walled boron nitride articles utilizing a liquid nitrogen pretreatment | |
RU2566351C2 (ru) | Способ изготовления изделий из алмазосодержащих композиционных материалов | |
JPH06157142A (ja) | 窒化ケイ素−炭化ケイ素複合焼結体の製造法 | |
JPS62124203A (ja) | 規則形状粉末の冷間等方圧固化方法 | |
JPH0633111A (ja) | 多孔体の製造方法 |