RU2280536C1 - Способ изготовления пенокерамического фильтра из карбида титана - Google Patents

Способ изготовления пенокерамического фильтра из карбида титана Download PDF

Info

Publication number
RU2280536C1
RU2280536C1 RU2004138234/02A RU2004138234A RU2280536C1 RU 2280536 C1 RU2280536 C1 RU 2280536C1 RU 2004138234/02 A RU2004138234/02 A RU 2004138234/02A RU 2004138234 A RU2004138234 A RU 2004138234A RU 2280536 C1 RU2280536 C1 RU 2280536C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
suspension
filter
titanium
blank
organic binder
Prior art date
Application number
RU2004138234/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004138234A (ru
Inventor
Андрей Михайлович Белошицкий (RU)
Андрей Михайлович Белошицкий
Евгений Николаевич Ильин (RU)
Евгений Николаевич Ильин
Original Assignee
Андрей Михайлович Белошицкий
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 Андрей Михайлович Белошицкий filed Critical Андрей Михайлович Белошицкий
Priority to RU2004138234/02A priority Critical patent/RU2280536C1/ru
Publication of RU2004138234A publication Critical patent/RU2004138234A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2280536C1 publication Critical patent/RU2280536C1/ru

Links

Landscapes

  • Filtering Materials (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности, пенокерамических фильтров. Может применяться в литейном производстве для фильтрации расплавленных цветных металлов и сплавов. Для изготовления пенокерамического фильтра из карбида титана готовят суспензию из порошка титана и сажи в органическом связующем. Суспензию смешивают с порообразователем - вспененным полистиролом - в объемном соотношении 1:2. Из полученной массы пуансоном формуют заготовку с образованием прямолинейных сквозных каналов. Заготовку сушат, после чего осуществляют продувку аргоном. Затем инициируют реакцию СВС. В процессе СВС и последующего охлаждения на поверхности фильтра формируют слой двуокиси титана. Техническим результатом является повышение огнеупорности, обеспечение эффективной пропускной способности за счет регулирования диаметра открытых пор и их частоты. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к производству пенокерамических фильтров, которые могут быть использованы в металлургии, в частности в литейном производстве для фильтрации расплавленных цветных металлов и сплавов, содержащих железо, хром, никель, кобальт, титан и др.
Известен способ изготовления пористых структур для фильтрации расплавленных цветных металлов, включающий изготовление заготовки из поролона с последующей ее пропиткой керамической пастообразной суспензией с последующей сушкой и спеканием заготовки /см. п.РФ №2174894, Кл. В 22 F 3/11, 2001 г./.
Однако данное покрытие пористой структуры фильтра не позволяет проводить фильтрацию расплавленных металлов выше 900°С и при этом не выдерживает высоких динамических нагрузок при напоре расплавленного металла в процессе разлива.
Известна шихта для получения пористого проницаемого материала для фильтров с использованием метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза /СВС/, /см. п.РФ №2186657, Кл. В 22 F 3/23, 2002 г./.
Однако эти фильтры не пригодны для фильтрации расплавленных металлов в силу их низкой огнеупорности. Известен способ изготовления пенокерамических фильтров, включающий пропитку пористого материала керамическим шликером с последующей сушкой и обжигом /см. п. РФ №2196755, кл. С 04 В 38/00, 2001 г./.
Однако такие фильтры не пригодны для фильтрации расплавленных цветных металлов и сплавов выше 2000°С. Процесс изготовления пенокерамических фильтров энергоемок и не обладает возможностью регулирования диаметра пор и частоты пор в зависимости от режима разливки металлического расплава.
Низкая огнеупорность известного фильтра обусловлена тем, что в качестве компонентов металлокерамического материала используют низкоплавкие вещества, такие как глину /температура плавления 1200°С-1300°С/, форстериты и другие компоненты, температура плавления которых не позволяет использовать такие фильтры для расплавленных металлов и сплавов выше 2000°С. Кроме этого необходимо отметить, что температура спекания формовочной массы при обжиге в печах соответствует температуре эксплуатации фильтра, то есть 1200°С-1750°С, что однозначно указывает на невозможность использование фильтров при температуре выше 2000°С.
При этом известная технология изготовления фильтров очень энергоемка за счет использования высокотемпературного обжига, посредством печей большой мощности, что приводит к значительным энергозатратам.
Наиболее близким по технической сущности является способ изготовления пенокерамического фильтра из карбида титана (см US №5279737 А, 18.01.1994 г., кл. С 04 В 38/00), включающий приготовление суспензии из порошка титана и сажи в органическом связующем, формование заготовки из порообразователя в суспензии, сушку полученной заготовки и инициирование реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).
Однако вышеуказанный способ изготовления фильтра не обеспечивает регулирование диаметра открытых пор и их частоты для эффективной пропускной способности фильтра при разливке расплавленного металла в зависимости от ее режима.
Техническим результатом от использования данного изобретения является создание пенокерамического фильтра с повышенной огнеупорностью, пригодного для фильтрации высокотемпературных расплавов (до 2900°С) с регулированием диаметра открытых пор и их частоты для обеспечения эффективной пропускной способности фильтра в зависимости от режима разлива металлических расплавов.
Технический результат от использования изобретения достигается за счет того, что способ изготовления пенокерамического фильтра включает приготовление суспензии из порошка титана и сажи в органическом связующем, формование заготовки из порообразователя и суспензии, сушку полученной заготовки и инициирование реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), перед формованием суспензию смешивают с порообразователем в объемном соотношении 1:2 до образования вязкой массы, при этом в качестве порообразователя используют вспененный полистирол, заготовку формуют из полученной массы пуансоном с образованием прямолинейных сквозных каналов, после сушки осуществляют продувку аргоном, в процессе СВС и последующего на поверхности фильтра формируют слой двуокиси титана. При этом готовят суспензию, содержащую порошок титана марки ТПП-8, сажу газовую марки К 354, а в качестве органического связующего используют водный раствор крахмала или водный раствор поливинилацетата, или поливиниловый спирт, причем формование заготовки осуществляют посредством игольчатого пуансона.
Высокая огнеупорность фильтров обеспечивается температурой плавления фильтра из карбида титана - 3067°С, а также спеченная структура фильтров, полученная методом СВС-2900°С позволяет эксплуатировать фильтры при температуре до 2900°С, то есть производить фильтрование высокотемпературных металлических расплавов. Температура плавления карбида титана указана в источнике см. Pierson HO Hand Book of refractory Carbides and Nitrides William Andew Publishing P.56, T 4.1.
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез фильтров производится при комнатной температуре. Взаимодействие смесей исходных компонентов (порошок титана марки ТПП-8 и сажи газовой, марки К-354 ) обусловлено значительным тепловым эффектом реакции, в результате которого температура реагирующей смеси поднимается до 2900°С: Ti+C→TiC (tгорения=2900°С).
Техническая сущность данного изобретения заключается в следующем: в шаровую мельницу загружают в расчетных количествах стехиометрическую смесь порошка титана марки ТПП-8 и газовой сажи марки К354 и смешивают в течение часа. В полученную смесь добавляют органическое связующее (например, водный раствор крахмала либо любой другой указанный выше) и перемешивают, затем добавляют порообразователь - вспененный полистирол в объемном соотношении 1:2 и перемешивают для получения вязкой массы. Затем осуществляют формование заготовки из порообразователя и суспензии из порошка титана и сажи в органическом связующем. С помощью дозатора закладывают массу в бумажные гильзы по размерам, соответствующим размерам фильтра. Масса в гильзах прокалывается с помощью игольчатого пуансона, за счет чего формируются прямолинейные сквозные каналы. Диаметр игл пуансона и их частота образуют заданную открытую пористость фильтра. Задаваемая пористость (диаметр пор-каналов и толщина стенок фильтра) в каждом конкретном случае будет зависеть от требований режима разливки металлического расплава. Приготовленные гильзы подвергают сушке в электропечи с плавным нагревом от 80° до 200°С в течение 2 часов, а затем осуществляют продувку аргоном, которая необходима для предотвращения окисления титана. Затем на поверхность полученных заготовок устанавливают воспламеняющее устройство (спрессованная таблетка из карбида титана, через которую пропускается электрический ток), при воспламенении которой инициируется реакция СВС в заготовке, в результате чего формируются фильтры. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез обеспечивает образование карбида титана, так как при саморазогреве до 2900°С и с последующим охлаждением фильтра до комнатной температуры на поверхности фильтров происходит окисление с формированием слоя двуокиси титана. Последняя в виде защитного оксидного слоя препятствует взаимодействию карбида титана с высокотемпературными расплавами.
Пример: пенокерамические фильтры были испытаны при разливке расплава никеля - основного компонента жаропрочных сплавов, используемых для литья деталей турбин и двигателей (авиационных и дизельных). Испытывались круглые фильтры диаметром 50 мм и толщиной 20 мм и пористостью 10 PPi (10 пор на линейный дюйм). Температура разливки никеля -2900°С, количество пропущенного через фильтр расплава составило 20 кг. После разливки фильтр был извлечен из литниковой системы и исследован: фильтр сохранил первоначальные геометрические размеры, эрозия и разрушения не отмечены. Микрорентгеноспектральный анализ никеля из пор пенокерамического материала фильтра показал отсутствие в никеле примеси титана, что свидетельствует о нерастворимости карбида титана фильтра в расплаве никеля. Таким образом, фильтры, полученные по вышеуказанной технологии, обладают высокой огнеупорностью с обеспечением эффективной пропускной способности фильтра в зависимости от режима разливки металлических расплавов (до 2900°С ) с регулированием диаметра открытых пор - прямолинейных сквозных каналов и их частоты в пенокерамическом материале фильтра.

Claims (3)

1. Способ изготовления пенокерамического фильтра из карбида титана, включающий приготовление суспензии из порошка титана и сажи в органическом связующем, формование заготовки из порообразователя и суспензии, сушку полученной заготовки и инициирование реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), отличающийся тем, что перед формованием суспензию смешивают с порообразователем в объемном соотношении 1:2 до образования вязкой массы, при этом в качестве порообразователя используют вспененный полистирол, заготовку формуют из полученной массы пуансоном с образованием прямолинейных сквозных каналов, после сушки осуществляют продувку аргоном, а в процессе СВС и последующего охлаждения на поверхности фильтра формируют слой двуокиси титана.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что готовят суспензию, содержащую порошок титана марки ТПП-8, сажу газовую марки К 354, а в качестве органического связующего используют водный раствор крахмала, или водный раствор поливинилацетата, или поливиниловый спирт.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что формование заготовки осуществляют посредством игольчатого пуансона.
RU2004138234/02A 2004-12-27 2004-12-27 Способ изготовления пенокерамического фильтра из карбида титана RU2280536C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004138234/02A RU2280536C1 (ru) 2004-12-27 2004-12-27 Способ изготовления пенокерамического фильтра из карбида титана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004138234/02A RU2280536C1 (ru) 2004-12-27 2004-12-27 Способ изготовления пенокерамического фильтра из карбида титана

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004138234A RU2004138234A (ru) 2006-06-10
RU2280536C1 true RU2280536C1 (ru) 2006-07-27

Family

ID=36712375

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004138234/02A RU2280536C1 (ru) 2004-12-27 2004-12-27 Способ изготовления пенокерамического фильтра из карбида титана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2280536C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456056C2 (ru) * 2007-10-08 2012-07-20 Цзинань Шэнцюань Груп Шеа-Холдинг Ко., Лтд. Керамический фильтр, содержащий углеродное покрытие, и способ его изготовления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456056C2 (ru) * 2007-10-08 2012-07-20 Цзинань Шэнцюань Груп Шеа-Холдинг Ко., Лтд. Керамический фильтр, содержащий углеродное покрытие, и способ его изготовления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004138234A (ru) 2006-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6582651B1 (en) Metallic articles formed by reduction of nonmetallic articles and method of producing metallic articles
RU1787148C (ru) Способ изготовлени изделий из керамического композиционного материала
KR100302534B1 (ko) 촉매캐리어의제조방법
WO1994017012A1 (en) Porous ceramic and porous ceramic composite structure
US4184885A (en) Alumina core having a high degree of porosity and crushability characteristics
JP4513520B2 (ja) 圧縮強度に優れたチタン合金スポンジ状焼結体
US4221748A (en) Method for making porous, crushable core having a porous integral outer barrier layer having a density gradient therein
US4990181A (en) Aluminide structures and method
JP2000510807A (ja) 焼結発泡体の安定化及び開気胞焼結発泡体の製造
US20110171099A1 (en) Process for manufacturing a porous sic material
CN108424124A (zh) 一种氧化镁晶须原位合成尖晶石增强氧化镁基坩埚及其制备方法
US4191720A (en) Method for making porous, crushable core having an integral outer barrier layer
JP5925411B2 (ja) 鋳造プロセス及びそのためのイットリア含有フェースコート材料
FI95460B (fi) Äkillisen lämpötilan muutoksen kestävä kappale ja sen valmistusmenetelmä
US4191721A (en) Making ceramic articles having a high degree of porosity and crushability characteristics
RU2280536C1 (ru) Способ изготовления пенокерамического фильтра из карбида титана
Song et al. Effects of silicon particle size on microstructure and permeability of silicon-bonded SiC ceramics
Varfolomeev et al. Refractory compositions designed for highly heat-resistant ceramic molds in foundry practice
KR101763122B1 (ko) 세라믹 코어의 제조방법, 이에 의해 제조된 세라믹 코어, 정밀주조 방법 및 이에 따라 제조된 정밀주조 제품
RU2610482C1 (ru) Способ получения пористой алюмооксидной керамики
JPS6128624B2 (ru)
JPH09503445A (ja) 気体不透過性の層を形成することのできる外層を有する鋳造物及びその製法
JP3832729B2 (ja) 多孔質焼結体の製造方法
JPS62267402A (ja) 活性化焼結による金属多孔質体の製造法
Mogilevskii et al. Production technology and tests of ceramic filters for refining precision alloys

Legal Events

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

Effective date: 20091228