RU2115515C1 - Способ получения высокодисперсных порошков неорганических веществ - Google Patents

Способ получения высокодисперсных порошков неорганических веществ Download PDF

Info

Publication number
RU2115515C1
RU2115515C1 RU97110011/02A RU97110011A RU2115515C1 RU 2115515 C1 RU2115515 C1 RU 2115515C1 RU 97110011/02 A RU97110011/02 A RU 97110011/02A RU 97110011 A RU97110011 A RU 97110011A RU 2115515 C1 RU2115515 C1 RU 2115515C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blank
current density
current
workpiece
metal
Prior art date
Application number
RU97110011/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97110011A (ru
Inventor
В.С. Седой
Original Assignee
Институт сильноточной электроники СО РАН
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 Институт сильноточной электроники СО РАН filed Critical Институт сильноточной электроники СО РАН
Priority to RU97110011/02A priority Critical patent/RU2115515C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2115515C1 publication Critical patent/RU2115515C1/ru
Publication of RU97110011A publication Critical patent/RU97110011A/ru

Links

Images

Abstract

В зазор между электродами подают металлическую заготовку и пропускают через нее импульс электрического тока плотностью j > jm , где j - плотность тока, достаточная для предотвращения неоднородного нагрева заготовки, jm - плотность тока, ниже которой образуются магнитодинамические неустойчивости перетяжечного типа. При таких условиях соблюдается режим однородного нагрева заготовки, при котором не развиваются магнитогидродинамические неустойчивости перетяжечного типа, заготовка не разбивается перетяжками на капли, и джоулев нагрев происходит однородно по ее длине, что обеспечивает получение порошка повышенной дисперсности, с более узким распределением частиц по размеру, с небольшим количеством крупных частиц. 3 з.п.ф-лы, 2 табл. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области получения высокодисперсных порошков металлов и их соединений, в частности к методам получения порошков путем электрического взрыва. Изобретение может использоваться при получении керамических композиционных материалов, катализаторов и биопрепаратов.
Известны и непрерывно развиваются различные способы получения высокодисперсных порошков. Многие из них используют нагрев и диспергирование металла электрическим током. Причем дисперсность порошка зависит от степени нагрева и увеличивается с увеличением плотности введенной энергии. Степень нагрева зависит от плотности тока.
Известен способ приготовления металлического порошка электродуговым разрядом между проволокой из требуемого металла и электродом в потоке инертного газа (патент США 2 795 819). В известном способе величина тока (260 А) достаточна для плавления и диспергирования металла. Плотность тока составляет порядка 100 А/мм2, и образуются крупные частицы.
В патенте США 5 294 242 предложен способ получения металлических порошков при горении дугового разряда между двумя проволоками диаметром 0,65 - 2,54 мм при токе 30 - 330 А; здесь также достигается низкая плотность тока и образуется порошок низкой дисперсности.
Аналогичным недостатком обладает способ, предлагаемый патентом Японии 52-9615, согласно которому металлический порошок образуется при плавлении металлической ленты или пластины под действием тока. Порошок, получаемый рассмотренными способами, имеет размер частиц порядка 1 - 10 мкм.
При импульсном воздействии тока достигаются более высокие степени нагрева и диспергирования металла. Импульсное воздействие осуществляется при электрическом взрыве.
Известен способ получения высокодисперсных порошков металлов путем электрического взрыва металлических заготовок (из титана, никеля, ниобия, вольфрама, молибдена, тантала, железа) в инертном газе (аргоне и гелии) воздействием импульса тока [1].
Недостатками данного способа являются широкое распределение получаемых частиц по размеру (0,01 - 1 мкм) и большая доля частиц крупного размера.
Наиболее близким к описываемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ получения высокодисперсных порошков неорганических веществ [2], включающий взрыв металлических заготовок диаметром 0,2 - 0,7 мм под воздействием импульса тока при плотности энергии, передаваемой на заготовку, от 0,9 энергии сублимации металла до энергии его ионизации в течение не более 15 мкс.
Основными недостатками этого способа являются большой размер получаемых частиц и низкая площадь удельной поверхности порошка, низкое качество порошка и высокие энергозатраты при его получении (до энергии ионизации металла).
Задачей изобретения является получение высокодисперсных порошков неорганических веществ, имеющих высокую дисперсность, высокую удельную поверхность.
Поставленная задача решается способом, получения высокодисперсных порошков неорганических веществ путем электрического взрыва металлических заготовок под воздействием импульса тока, плотность которого j принимает значение, достаточное для предотвращения неоднородного нагрева заготовка: j > jm, где jm - плотность тока, ниже которой образуются магнитогидродинамические неустойчивости перетяжечного типа.
Способ осуществляют следующим образом.
В зазор между электродами подают металлическую заготовку и пропускают через нее импульс электрического тока плотностью j > jm. При таких условиях соблюдается режим однородного нагрева заготовки: при плотности тока j > jm не развиваются магнитогидродинамические неустойчивости перетяжечного ("сосисочного") типа, заготовка не разбивается перетяжками на капли и джоулев нагрев происходит однородно по ее длине.
В режиме однородного джоулева нагрева обеспечивается получение порошка повышенной дисперсности, с более узким распределением частиц по размеру, с небольшим количеством крупных частиц, что повышает площадь удельной поверхности порошка и его активность в различных процессах. Качество порошка становится выше, а затраты энергии при его производстве не возрастают.
Достигаемые изобретением преимущества проясняет нижеследующее описание, где фиг. 1 показывает вариант электрической схемы, а фиг. 2 показывает общую структуру реализации способа.
В исходном состоянии (фиг. 1) конденсатор 1, имеющий емкость C, заряжен до напряжения V0, контролируемого прибором 2, и в зазор между электродами 3 и 4 подана заготовка 5. В конденсаторе 1 запасена энергия W0= CV 2 0 /2.
После замыкания ключа 6 конденсатор 1 разряжается через индуктивность 7 контура, взрываемую заготовку 5 и измерительный датчик 8. Происходит джоулев нагрев и электрический взрыв заготовки. Ток, протекающий через заготовку, измеряется с помощью датчика 8 и кабеля 9. По току определяется плотность тока j и плотность введенной в заготовку энергии W.
Наработка порошка осуществляется непрерывно. Для этого, как показано на фиг. 2, в зазор между электродами 3 и 4 непрерывно подается заготовка 5 с катушки 12 при помощи подающих валков 11, конденсатор 1 в это время заряжается от источника 10 до требуемого напряжения и быстро разряжается, когда заготовка 5 перемыкает зазор между электродами 3 и 4. Взрывная камера 13 герметична и снабжена средствами откачки 14 и напуска требуемого газа 15. В данном варианте реализации способа отсутствует ключ (поз. 6, фиг. 1), роль ключа выполняют электроды 3 и 4 и заготовка 5.
Экспериментальным и расчетным методами установлено, что значение плотности тока jm, ниже которого возможно образование магнитогидродинамических неустойчивостей перетяжечного типа, зависит от теплофизических свойств материала заготовки. Для заготовок из меди и из алюминия jm = 2 • 107 А/см2, для заготовок из платины jm = 1,4 • 107 Асм2, для заготовок из железа jm = 107 А/см2.
Преимущества способа иллюстрируются данными, представленными в таблице 1. Здесь отношение W/Ws характеризует затраты энергии при производстве порошка: W - это введенная в заготовку энергия, Ws - это энергия сублимации заготовки. Символ S обозначает площадь удельной поверхности порошка. Символом d обозначен среднечисленный диаметр частиц порошка. Введенная в заготовку энергия определялась с помощью электрических измерений. Площадь удельной поверхности находилась методом низкотемпературной адсорбции. Диаметр частиц измерялся на электронном микроскопе.
Из таблицы видно, что предлагаемый способ позволяет получать порошки с высокой площадью удельной поверхности. Для сравнения, в таблице 2 приведены характеристики порошков, полученных методом электрического взрыва в режимах, отличающихся от предлагаемого.
Сопоставление приведенных в таблицах данных показывает, что предлагаемый способ позволяет существенно, в несколько раз, повысить дисперсность порошка. В некоторых случаях площадь удельной поверхности возрастает почти на порядок. Причем распределение частиц по размерам становится уже, и практически отсутствуют частицы крупной, более 100 нм, фракции.
Другим значимым эффектом является то, что в режиме однородного джоулева нагрева не требуется высоких значений введенных в заготовку энергий. Метод экономичен, при малых затратах энергии возможно получение порошков повышенной дисперсности, с незначительным содержанием крупных частиц.
Источники информации.
1. Г. П.Глазунов, В.П.Канцедал и др. Некоторые свойства мелкодисперсных порошков, полученных электрическим взрывом проводников в газе высокого давления. Вопр. ат. науки и техн.: Атом. материаловедение. 1978, вып. 1(1), с. 21 - 24.
2. Способ получения высокодисперсных порошков неорганических веществ. Патент 2048277 РФ, кл. B 22 F 9/14, 04.04.91, опубл. 20.11.95, БИ N 32.

Claims (4)

1. Способ получения высокодисперсных порошков неорганических веществ путем электрического взрыва заготовки при пропускании через нее электрического тока, отличающийся тем, что электрический взрыв осуществляют при плотности тока, достаточной для предотвращения неоднородного нагрева заготовки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что электрический взрыв медных и алюминиевых заготовок осуществляют при плотности тока 2 • 107 А/см2 и более.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что электрический взрыв заготовок из платины осуществляют при плотности тока 1,4 • 107 А/см2 и более.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что электрический взрыв заготовок из железа осуществляют при плотности тока 107 А/см2 и более.
RU97110011/02A 1997-06-16 1997-06-16 Способ получения высокодисперсных порошков неорганических веществ RU2115515C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97110011/02A RU2115515C1 (ru) 1997-06-16 1997-06-16 Способ получения высокодисперсных порошков неорганических веществ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97110011/02A RU2115515C1 (ru) 1997-06-16 1997-06-16 Способ получения высокодисперсных порошков неорганических веществ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2115515C1 true RU2115515C1 (ru) 1998-07-20
RU97110011A RU97110011A (ru) 1998-11-10

Family

ID=20194203

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97110011/02A RU2115515C1 (ru) 1997-06-16 1997-06-16 Способ получения высокодисперсных порошков неорганических веществ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2115515C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2675188C1 (ru) * 2017-12-27 2018-12-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Устройство и способ для получения порошковых материалов на основе нано- и микрочастиц путем электрического взрыва проволоки
RU2709304C1 (ru) * 2019-06-15 2019-12-17 Общество с ограниченной ответственностью "Передовые порошковые технологии" (ООО "Передовые порошковые технологии") Способ получения смеси микро- и наночастиц бинарных сплавов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2675188C1 (ru) * 2017-12-27 2018-12-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Устройство и способ для получения порошковых материалов на основе нано- и микрочастиц путем электрического взрыва проволоки
RU2709304C1 (ru) * 2019-06-15 2019-12-17 Общество с ограниченной ответственностью "Передовые порошковые технологии" (ООО "Передовые порошковые технологии") Способ получения смеси микро- и наночастиц бинарных сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sen et al. Preparation of Cu, Ag, Fe and Al nanoparticles by the exploding wire technique
US5194128A (en) Method for manufacturing ultrafine particles
Hontañón et al. The transition from spark to arc discharge and its implications with respect to nanoparticle production
US20070101823A1 (en) Process and apparatus for producing metal nanoparticles
US3041672A (en) Making spheroidal powder
Carrey et al. Spark-eroded particles: Influence of processing parameters
US20050061785A1 (en) Nanopowder synthesis using pulsed arc discharge and applied magnetic field
KR102029474B1 (ko) 전기폭발에 의한 금속 나노분말의 제조방법 및 제조장치
JP2002517172A (ja) 高度に分散された粉末を製造する方法及び該方法を実施するための装置
Agarwal et al. Arcing voltage of the metal vapour vacuum arc
Tseng et al. Rapid and efficient synthesis of silver nanofluid using electrical discharge machining
US3286334A (en) Production of dispersion hardened materials
RU2115515C1 (ru) Способ получения высокодисперсных порошков неорганических веществ
RU2048277C1 (ru) Способ получения высокодисперсных порошков неорганических веществ
Zhuge et al. Nanocomposite W–4.5% ThO2 thermionic cathode
Farson et al. Electrical discharges between platinum nanoprobe tips and gold films at nanometre gap lengths
Bai et al. Electrical explosion of aluminum wire for preparation of nanoparticles: An experimental study
KR20170140689A (ko) 나노 입자 제조장치 및 나노 입자의 제조방법
RU2359784C1 (ru) Способ получения высокодисперсных порошков неорганических веществ
Pinzaru Experimental investigations on the durability of tool-electrodes at the surface processing by pulsed electrical discharge
Parkansky et al. W–C electrode erosion in a pulsed arc submerged in liquid
RU2120353C1 (ru) Способ получения металлических порошков
RU2038294C1 (ru) Способ получения алмазоподобных фаз углерода
Goldsmith et al. Distribution of peak temperature and energy flux on the surface of the anode in a multi-cathode spot pulsed vacuum arc
RU2754543C1 (ru) Способ получения металлического порошка

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040617