RU2292988C1 - Способ получения молибден-медного композиционного материала - Google Patents

Способ получения молибден-медного композиционного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2292988C1
RU2292988C1 RU2005121106/02A RU2005121106A RU2292988C1 RU 2292988 C1 RU2292988 C1 RU 2292988C1 RU 2005121106/02 A RU2005121106/02 A RU 2005121106/02A RU 2005121106 A RU2005121106 A RU 2005121106A RU 2292988 C1 RU2292988 C1 RU 2292988C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
sintering
less
density
soaking
Prior art date
Application number
RU2005121106/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Андреевич Тихий (RU)
Григорий Андреевич Тихий
Владимир Иванович Малинов (RU)
Владимир Иванович Малинов
Николай Иванович Качалин (RU)
Николай Иванович Качалин
Владимир Юрьевич Белов (RU)
Владимир Юрьевич Белов
Михаил Дмитриевич Куваев (RU)
Михаил Дмитриевич Куваев
Владимир Иванович Никитин (RU)
Владимир Иванович Никитин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии
Priority to RU2005121106/02A priority Critical patent/RU2292988C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2292988C1 publication Critical patent/RU2292988C1/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности, к получению порошковых молибден-медных псевдосплавов. Способ получения молибден-медного композиционного материала включает приготовление шихты в высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице с центростремительным ускорением мелющих тел не менее 40 g в течение не менее 10 минут. Полученную шихту прессуют при усилии не более 150 МПа. Спекание производят поэтапно в среде водорода. Первоначальный нагрев осуществляют до температуры восстановительной выдержки не менее 800°С, выдерживают не менее 1 часа и продолжают нагрев до окончательной температуры спекания со скоростью не более 10°С в минуту и выдерживают не менее 0,5 часа. Техническим результатом является получение материала с относительной плотностью не менее 98% с низкой разноплотностью. 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам изготовления изделий из порошковых молибден-медных псевдосплавов.
Известен «Способ получения композиционных электроконтактных материалов», описанный в авторском свидетельстве СССР №1694674, МПК С 22 С 1/05, опубликованный в бюл. №44 30.11.91. Способ заключается в прессовании заготовки из порошка тугоплавкого металла, пропитки ее расплавом электропроводного металла, помещении заготовки в диэлектрическую матрицу и воздействие на нее импульсным магнитным полем напряженностью Н, определяемой из соотношения:
Figure 00000002
где ρP, ρH - удельные электросопротивления расплавляемого и нерасплавляемого металлов соответственно;
σB - предел прочности нерасплавляемого металла;
μO=4π*1027 Гн/м.
К недостаткам данного способа можно отнести необходимость в применении сложного технологического оборудования для магнитно-импульсной обработки и невозможность точного регулирования химического состава получаемого псевдосплава.
Наиболее близким по сути является «Способ получения комбинированного (композиционного) материала», описанный в патенте Германии №3637930, МПК B 22 F 3/02, C 22 F 1/00, опубликованный 09.04.92. Способ заключается в выполнении следующих этапов. Из порошкообразных исходных материалов содержащих 88-98% вольфрама и связующую фазу, в состав которой входит никель, железо, кобальт, медь, титан, алюминий, вольфрам и/или молибден, приготавливают порошкообразную смесь. На поверхности отдельных частиц порошка и в сердцевине частиц порошкового агломерата обеспечивается высокая степень дефектности. При помощи уплотнения активированных частиц порошка формируется по меньшей мере двухфазная структура. К недостаткам способа необходимо отнести невозможность получения псевдосплава в широком интервале концентраций по связующей фазе, что ограничивает применение получаемого псевдосплава.
Задачей является получение Мо-Cu композиционного материала в широком интервале концентраций по Cu с плотностью не менее 98% от теоретической.
Техническим результатом является получение композиционного материала Мо-80%, Cu - остальное со средней плотностью 9,81 г/см3 теор=9,91 г/см3), что составляет 98,99% от теоретической, и Мо - 70%, Cu - остальное со средней плотностью 9,66 г/см3теор=9,78 г/см3), что составляет 98,77% от теоретической, абсолютной разноплотностью Δ=0,1÷0,13 г/см3, относительной разноплотностью - λ=1,22÷1,42%.
Сущностью изобретения является способ изготовления изделий из молибден-медного псевдосплава, включающий в себя:
- приготовление шихты путем совместного размола стандартных промышленных порошков в высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице обеспечивающей центростремительное ускорение мелющих тел не менее 40 g в течение не менее 10 минут;
- прессование шихты методом гидростатического прессования усилием не более 150 МПа;
- поэтапное спекание в среде водорода по режиму:
нагрев до температуры восстановительной выдержки (не менее 800°С);
выдержка при данной температуре не менее 1 часа;
нагрев до температуры спекания со скоростью не более 10°С/мин;
выдержка при температуре спекания в течение не менее 0,5 часов;
охлаждение в среде водорода вместе с печью.
В ходе совместного размола промышленных порошков в высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице, обеспечивающей центростремительное ускорение мелющих тел не менее 40 g в течение не менее 10 минут, происходит измельчение, гомогенное перемешивание шихтового материала и достигается высокая степень дефектности на границе и внутри частиц шихтового материала, что существенно влияет на мелкозернистость и гомогенность структуры получаемого псевдосплава. Меньшее ускорение мелющих тел (менее 40 g) и время приготовления (менее 10 минут) не обеспечивают достижения достаточной степени дефектности на границе и внутри частиц шихтового материала.
В ходе гидростатического прессования усилием не более 150 МПа шихта уплотняется до относительной плотности 50-60% от теоретической, что обеспечивает транспортабельность и технологичность прессовки. Прессование большим давлением приводит к перепрессовке (появление трещин) заготовки. Гидростатическое прессование обеспечивает равномерное распределение плотности по объему прессовки, что приводит к низкому значению разноплотности после спекания.
Поэтапное спекание в среде водорода обеспечивает достижение требуемой плотности получаемого Мо-Cu композиционного материала. А именно:
1. В ходе восстановительной выдержки при спекании происходит восстановление окислов шихты, что существенно повышает плотность и физико-химические свойства получаемого псевдосплава. При температуре ниже 800°С скорость восстановления окислов Мо мала. Выдержку производят в течение времени, необходимого для полного восстановления окислов шихты (не менее 1 часа). Скорость нагрева до температуры спекания (не более 10°С) обеспечивает равномерный прогрев заготовки по объему, что позволяет избежать образования закрытой пористости, негативно сказывающейся на плотности получаемого Мо-Cu композиционного материала.
2. В ходе выдержки при температуре спекания в течение времени не менее 0,5 часов в зависимости от габаритных размеров заготовки, происходит жидкофазное спекание псевдосплава, при котором происходит максимальное уплотнение и уменьшение пористости получаемого материала. Время выдержки менее 0,5 часов не достаточно для прохождения жидкофазного спекания во всем объеме заготовки. Охлаждение в среде водорода обеспечивает защиту получаемого Мо-Cu композиционного материала от образования окислов, которые снижают плотность материала.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом. Изготавливали заготовки ⌀ 11×20 мм из псевдосплава Мо - 80%, Cu - остальное и из псевдосплава Мо - 70%, Cu - остальное. Шихту приготавливали совместным размолом и перемешиванием заданного количества молибдена - 70, 80 долей и 30, 20 долей меди в высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице с центростремительным ускорением мелющих тел 40 g, в течение 10 минут. Полученную шихту прессовали методом гидростатического прессования усилием 150 МПа. Прессовки спекали поэтапно в индукционно-водородной печи в среде водорода по режиму:
- нагрев до температуры 800-1000°С с произвольной скоростью;
- выдержка при данной температуре в течении 1 часа;
- нагрев до температуры спекания 1150-1175°С для Мо - 20% Cu, 1100°С для Мо - 30% Cu со скоростью 6°С/мин;
- выдержка при данной температуре в течение 1 часа;
- охлаждение вместе с печью.
На чертеже приведена микроструктура получаемого Мо-Cu композиционного материала состава Мо - 30% Cu (а) и Мо - 20% Cu (б).
На полученных заготовках определялись плотность, разноплотность методом гидростатического взвешивания, исследовалась микроструктура. Полученные данные приведены в таблице.
Мо - 20% Cu Тсп=1175° Мо - 30% Cu Тсп=1100°С
1 2 3 1 2 3
ρ, г/см3 9,81 9,81 9,80 9,65 9,66 9,67
Для определения разноплотности заготовки разрезали на несколько равных частей и замеряли методом гидростатического взвешивания плотность. По полученным данным определялись абсолютная и относительная разноплотность заготовки по формулам:
Figure 00000003
Таким образом, получение материала заявляемым способом с абсолютной разноплотностью - Δ=0,1÷0,13 г/см3, относительной разноплотностью - λ=1,22÷1,42% позволило расширить область применения этого материала.

Claims (1)

  1. Способ получения молибден-медного композиционного материала, включающий приготовление шихты путем размола и перемешивания промышленных порошков, прессование, спекание, отличающийся тем, что спекание производят поэтапно в среде водорода, первоначальный нагрев осуществляют до температуры восстановительной выдержки не менее 800°С, выдерживают при этой температуре не менее 1 ч и продолжают нагрев до окончательной температуры спекания со скоростью не более 10°С в минуту и выдерживают при этой температуре в течение не менее 0,5 ч, причем приготовление шихты осуществляют в высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице, обеспечивающей центростремительное ускорение мелющих тел не менее 40 g, в течение не менее 10 мин, прессование производят усилием не более 150 МПа.
RU2005121106/02A 2005-07-05 2005-07-05 Способ получения молибден-медного композиционного материала RU2292988C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005121106/02A RU2292988C1 (ru) 2005-07-05 2005-07-05 Способ получения молибден-медного композиционного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005121106/02A RU2292988C1 (ru) 2005-07-05 2005-07-05 Способ получения молибден-медного композиционного материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2292988C1 true RU2292988C1 (ru) 2007-02-10

Family

ID=37862507

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005121106/02A RU2292988C1 (ru) 2005-07-05 2005-07-05 Способ получения молибден-медного композиционного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2292988C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532788C1 (ru) * 2013-06-20 2014-11-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения объемно-пористых структур сплавов-накопителей водорода, способных выдерживать многократные циклы гидрирования-дегидрирования без разрушения
RU2556154C1 (ru) * 2014-01-22 2015-07-10 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И.Шокина" (АО "НПП "Исток" им.Шокина") Способ получения композиционного материала псевдосплава
RU2597204C1 (ru) * 2015-07-23 2016-09-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Нанокомпозиционный электроконтактный материал и способ его получения
RU2645855C2 (ru) * 2016-06-28 2018-02-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения электроконтактного композитного материала на основе меди, содержащего кластеры на основе частиц тугоплавкого металла
RU2706013C2 (ru) * 2016-12-19 2019-11-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Нанокомпозитные материалы на основе металлических псевдосплавов для контактов переключателей мощных электрических сетей с повышенными физико-механическими свойствами
RU2759282C1 (ru) * 2021-03-22 2021-11-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Способ изготовления изделий из сплавов молибдена

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532788C1 (ru) * 2013-06-20 2014-11-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения объемно-пористых структур сплавов-накопителей водорода, способных выдерживать многократные циклы гидрирования-дегидрирования без разрушения
RU2556154C1 (ru) * 2014-01-22 2015-07-10 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И.Шокина" (АО "НПП "Исток" им.Шокина") Способ получения композиционного материала псевдосплава
RU2597204C1 (ru) * 2015-07-23 2016-09-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Нанокомпозиционный электроконтактный материал и способ его получения
RU2645855C2 (ru) * 2016-06-28 2018-02-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения электроконтактного композитного материала на основе меди, содержащего кластеры на основе частиц тугоплавкого металла
RU2706013C2 (ru) * 2016-12-19 2019-11-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Нанокомпозитные материалы на основе металлических псевдосплавов для контактов переключателей мощных электрических сетей с повышенными физико-механическими свойствами
RU2759282C1 (ru) * 2021-03-22 2021-11-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Способ изготовления изделий из сплавов молибдена

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5520727B2 (ja) 多孔質金属及びその製造方法
Mondal et al. Microwave sintering of refractory metals/alloys: W, Mo, Re, W-Cu, W-Ni-Cu and W-Ni-Fe alloys
RU2292988C1 (ru) Способ получения молибден-медного композиционного материала
JP5550013B2 (ja) 磁性ナノコンポジット及びその製造方法
WO2012148471A1 (en) Powder metallurgy methods for the production of fine and ultrafine grain ti, and ti alloys
JP2012515258A (ja) 金属部品の製造方法
CN104736274A (zh) 制造耐火金属构件
US20050103158A1 (en) High-powder tungsten-based sintered alloy
Cavdar et al. Effect of the copper amount in iron-based powder-metal compacts
Zhang et al. Preparation and properties of ultra-fine TiCN matrix cermets by vacuum microwave sintering
Dorfman et al. Consolidation of tungsten-coated copper composite powder
Dudina et al. Analysis of the formation of FeAl with a high open porosity during electric current-assisted sintering of loosely packed Fe-Al powder mixtures
Lee et al. Processing of net‐shaped nanocrystalline Fe‐Ni material
Roy et al. Effect of sintering on microstructure and mechanical properties of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix composite
Askari et al. The effect of debinding and sintering parameters on the mechanical and microstructural properties of Fe-2Ni metal injection molded compacts
Fayyaz et al. Microstructure and physical and mechanical properties of micro cemented carbide injection moulded components
Talijan et al. Processing and properties of silver-metal oxide electrical contact materials
Johnson et al. Metal injection molding (MIM) of heavy alloys, refractory metals, and hardmetals
Gülsoy et al. Injection molding of mechanical alloyed Ti–Fe–Zr powder
Nowosielski et al. The Fe-C alloy obtained by mechanical alloying and sintering
MXPA04007104A (es) Productos laminados de pulvimetalurgia de metal refractario de tamano de grano estabilizado.
Laoui et al. Spark plasma sintering of mixed and milled WC-Co micro-/nano-powders
Çavdar et al. Effect of the copper amount in iron-based powder-metal compacts
Schmidt et al. Spark plasma sintering of intermetallics and metal matrix composites
Kołacz et al. Effect of sintering temperature and isostatic pressure on selected properties of selected electrical contact materials manufactured by hot isostatic pressing