RU2508961C2 - Способ получения объемных сложнопрофильных наноструктурных конструкционных и функциональных материалов - Google Patents

Способ получения объемных сложнопрофильных наноструктурных конструкционных и функциональных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2508961C2
RU2508961C2 RU2012120996/02A RU2012120996A RU2508961C2 RU 2508961 C2 RU2508961 C2 RU 2508961C2 RU 2012120996/02 A RU2012120996/02 A RU 2012120996/02A RU 2012120996 A RU2012120996 A RU 2012120996A RU 2508961 C2 RU2508961 C2 RU 2508961C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base
state
complex
superplasticity
nanopowder
Prior art date
Application number
RU2012120996/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012120996A (ru
Inventor
Андрей Иванович Рудской
Валерий Николаевич Кокорин
Сергей Юрьевич Кондратьев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2012120996/02A priority Critical patent/RU2508961C2/ru
Publication of RU2012120996A publication Critical patent/RU2012120996A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2508961C2 publication Critical patent/RU2508961C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению объемных наноструктурных материалов. Пористую металломатричную основу формируют путем спекания в состоянии свободной засыпки полиморфных порошковых материалов дисперсностью 1-10 мкм. В основу, нагретую до температуры 0,4 от температуры плавления ее материала, вводят нанопорошок дисперсностью 10-4-10-6 мкм. После чего осуществляют прессование при нагружении, соответствующем состоянию сверхпластичности. Обеспечивается получение материала с высоким уровнем физико-механических и технологических свойств, повышение эффективности процесса компактирования и расширение его технологических возможностей. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к области компактирования и получения объемных наноструктурных материалов. Целью изобретения является повышение эффективности процесса компактирования наноструктурных материалов, расширение его технологических возможностей при изготовлении объемных сложнопрофильных изделий, обладающих высоким уровнем физико-механических и технологических свойств.
Известен способ получения объемных наноструктурных материалов, заключающийся в использовании контролируемой кристаллизации аморфных материалов. [Балоян Б.М., Колмаков А.Г., Алымов М.И. Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и технологии получения. Учебное пособие.: М. - 2007, - 125 с] Переход материала из аморфного в микро- и нанокристаллическое состояние происходит в процессах спекания аморфных порошков, а также при горячем или теплом прессовании или экструзии. Размер кристаллов, возникающих внутри аморфного материала, регулируется температурой процесса. Недостаток способа состоит в том, что получение нанокристаллического состояния здесь менее вероятно, чем микрокристаллического.
Известен способ компактирования ультрадисперсных порошков [Анциферов В.Н., Бездудный Ф.Ф., Белянчиков Л.Н. и др. Новые материалы. Колл. авторов. Под науч. ред. Карабасова Ю.С. - М.: МИСИС. - 2002. - 736 с] за счет испарения и конденсации атомов для образования нанокластеров частиц, осаждаемых на холодную поверхность вращающегося цилиндра в атмосфере разреженного инертного газа, обычно гелия. При испарении и конденсации металлы с более высокой температурой плавления образуют обычно частицы меньшего размера. Осажденный конденсат специальным скребком снимается с поверхности цилиндра и собирается в коллектор. После откачки инертного газа в вакууме проводится
предварительное (под давлением примерно 1 ГПа) и окончательное (под давлением до 10 ГПа) прессование нанопорошка. В результате получают образцы диаметром 5…15 мм и толщиной 0,2…0,3 мм с плотностью 70…95% от теоретической плотности соответствующего материала (до 95% для нанометаллов и до 85% для нанокерамики). Недостаток способа обусловлен существенными технологическими ограничениями при получении структур высокой плотности, поскольку нанокристаллические порошки имеют крайне низкую прессуемость, при этом крайне мала номенклатура изделий по типоразмерам.
Наиболее близок к предлагаемому по технической сущности и достигаемому эффекту является способ получения объемных наноструктурных материалов [Алымов М.И., Зелинский В.А. Методы получения и физико-механические свойства объемных нанокристаллических материалов, - М.: МИФИ. - 2005. - 52 с], основанный на использовании схемы одноосного прессования (статическое, динамическое и вибрационное), при котором используется формование нанопорошка с последующим спеканием.
Недостатком данного способа являются существенные ограничения по типоразмерам заготовок и получаемых изделий, а также высокий уровень остаточной пористости вследствие крайне низкой способности нанопорошков к уплотнению и образованию беспористых структур.
Объемные материалы с наноструктурой независимо от способа получения имеют повышенный уровень прочности, при этом, пластичность нанокристаллических металлов и сплавов, как правило, мала и составляет 0,5…4% [Сироткин О.С. Моделирование структуры и свойств металлических и неметаллических материалов в рамках парадигмы их многоуровневой организации / Прогрессивные технологии обработки материалов: Научные труды Всероссийского Совещания материаловедов России // под ред. В.Н. Кокорина. - Ульяновск.: УлГТУ, 2006. С.7-9.], что существенно ограничивает деформационные способности наноструктур и, как следствие, технологические возможности при изготовлении изделий сложной пространственной формы.
Технический результат: повышение эффективности процесса компактирования наноструктурных материалов, расширение его технологических возможностей при изготовлении объемных сложнопрофильных изделий, обладающих высоким уровнем физико-механических и технологических свойств.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в пористую металломатричную основу, которая может иметь переменную пористость с заданным градиентом, вводят нанопорошок в пастообразном состоянии или в сухом виде, а прессование образованной наноструктурированной механической смеси производят при обеспечении режима нагружения, соответствующем состоянию сверхпластичности. Эффект сверхпластичности материалов заключается в аномально больших пластических характеристиках деформируемых металлов (относительное удлинение 8>1000%) и малых величин сопротивления деформированию. Признаки свойств пластичности проявляются в определенных условиях: структурное состояние деформированного металла; температура; скорость деформации.
Особенность способа заключается в следующем: используют механическую смесь тонкодисперсных порошковых полиморфных материалов крупностью 1…10 мкм; в состоянии свободной засыпки производят спекание полученной смеси (металломатричной основы), при этом образуется пористое изделие типа «фильтр». Затем производят внедрение субмелкого наноматериала (10-4…10-6 мкм) в пастообразном состоянии или в сухом виде с использованием мундштучного прессования, шилкерного литья или пневмовдувания в пористую матрицу, имеющую остаточную температуру, равную 0,4 температуры плавления металломатричной основы, что соответствует температурным режимам эффекта сверхпластичности. При этом создаваемая структура будет состоять из: а) ячеистой (заполняемой) мозаики металла размером зерна 1…10 мкм; б) заполняющей нанофазы с размером частиц (10-4…10-6 мкм). Полученную наноструктурированную механическую смесь (НСМС) подвергают нагружению по режимам, соответствующим созданию эффекта сверхпластичности.
Матрица металла-основы в процессе пластического формообразования увлекает (транспортирует) заполняющую нанофазу, не деформируя ее и, тем самым, исключая упрочнение дисперсных частиц. Приведенное выше условие позволит регламентировать завершающую операцию компактирования наночастиц в монолитный металл, исключая исчезновение их фазовых границ [Шоршоров, М.Х. Применение эффекта сверхпластичности при деформировании компактных и полученных порошковой металлургией быстрорежущих сталей / М.Х. Шоршоров, Т.А. Чернышева, А.С. Базык и др. // XIII Pulvermet. Tagung. - Dresden. - 1985. - s.267-276.].
При регламентируемых температурно-скоростных условиях деформирования данная механическая металломатричная основа позволит обеспечить транспортирование металла наноуровня в поровые полости металломатрицы за счет реализации интенсивного пластического деформирования по схемам обработки металлов давлением с использованием эффекта сверхпластичности, что позволяет получать объемные сложнопрофильные изделия [Кокорин В.Н., Титов Ю.А., Федорова Л.В. Специальные способы обработки металлов давлением (ОМД). Учебное пособие. Ульяновск.: УлГТУ, - 2005. - 52 с].
Принципиальная структурная схема предложенного технологического процесса наноструктурирования материалов (НСМС) при изготовлении сложнопрофильных изделий с использованием эффекта сверхпластичности представлена на блок-схеме (фиг.1).
Использование металломатричной основы регламентированной переменной пористостью с заданным градиентом позволяет производить дифференцированный массоперенос порошкового наноматериала, формируя задаваемое разнообразие функциональных участков изделия с установленным уровнем физико-механических и технологических свойств.
Применение данного способа получения объемного сложнопрофильного наноструктурного материала позволит решить ряд технологических задач, при решении которых наибольший эффект обеспечивает деформирование данных структур в состоянии сверхпластичности:
1. Штамповка изделий особо сложной формы, получение которых недоступно для традиционных методов обработки давлением (тонкостенные детали сложной формы, с оребрением) при обеспечении значительного улучшения ряда показателей качества готовой продукции (размерная точность и чистота поверхности, отсутствие коробления в процессе термообработки и существенных изменений структур и, как следствие, практически полное отсутствие внутренних напряжений в изделиях);
2. Получение высококачественных штампованных заготовок и деталей, имеющих высокий уровень изотропности структуры и физико-механических свойств.
Наиболее устойчиво практическое использование состояния сверхпластичности в процессах обработки давлением, в частности, в технологиях объемной штамповки с использованием схем крип- штамповки на гидравлических прессах (при получении оребренных точных поковок сложной формы), так и термического расширения инструмента на термоупругих прессах.
Пример 1. Железный распыленный порошок марки АНС 100.29 фирмы «H6ganas» размером частиц 2-10 мкм засыпают в матрицу и спекают в состоянии свободной засыпки. Пористость полуфабриката типа «фильтр» составляет 40-75%.
Затем производят заполнение порового пространства пастообразной суспензией, состоящей из порошка наноразмеров и водно-спиртового раствора, с использованием шликерного литья.
Прессование полученного полуфабриката производится в стальной закрытой обойме на гидравлическом прессе в штампе, предварительно нагреваемом до температуры штамповки, с использованием температурно-скоростных режимов процесса сверхпластичности, вид нагружения - статический.
Процесс крип-штамповки проходит на гидропрессе при скорости деформирования в конце штамповки 0,04 мм/с и продолжается 3-5 мин. при температурах 870…980°C.
Пример 2. Железный распыленный порошок марки АНС 100.29 фирмы «Höganas» размером частиц 2-10 мкм засыпают в матрицу и спекают в состоянии свободной засыпки. Пористость полуфабриката типа «фильтр» составляет 60-75%.
Затем производят заполнение порового пространства пастообразной суспензией, состоящей из порошка наноразмеров и водно-спиртового раствора, с использованием шликерного литья.
Производят прессование полученного полуфабриката на термоупругом прессе за счет термического расширения матрицы с использованием температурно-скоростных режимов процесса сверхпластичности.
В массивный контейнер, нагретый до температуры 870…980°C, вводят сердечник, на наружной поверхности которого имеется рельеф, соответствующий оребрению. Между контейнером и сердечником находится заготовка.
Сердечник вместе с заготовкой нагревают в термоупругом прессе, при этом термическое расширение сердечника вызывает перемещение его наружной поверхности на определенную величину, необходимую для обеспечения рельефов металлом заготовки.
Образованная структура металла характеризуется отсутствием остаточной пористости, высоким уровнем гомогенности распределения наночастиц как в основном, так и в сложных элементах рельефа изделия.

Claims (3)

1. Способ получения объемного сложнопрофильного наноструктурного материала, включающий формирование пористой металломатричной основы путем спекания в состоянии свободной засыпки полиморфных порошковых материалов дисперсностью 1-10 мкм, введение в пористую основу, нагретую до температуры 0,4 от температуры плавления материала основы, нанопорошка дисперсностью 10-4-10-6 мкм и последующее прессование при нагружении, соответствующем состоянию сверхпластичности.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что нанопорошок вводят в пористую основу в пастообразном состоянии или сухом виде.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что металломатричную основу выполняют с переменной пористостью с заданным градиентом.
RU2012120996/02A 2012-05-22 2012-05-22 Способ получения объемных сложнопрофильных наноструктурных конструкционных и функциональных материалов RU2508961C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012120996/02A RU2508961C2 (ru) 2012-05-22 2012-05-22 Способ получения объемных сложнопрофильных наноструктурных конструкционных и функциональных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012120996/02A RU2508961C2 (ru) 2012-05-22 2012-05-22 Способ получения объемных сложнопрофильных наноструктурных конструкционных и функциональных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012120996A RU2012120996A (ru) 2013-11-27
RU2508961C2 true RU2508961C2 (ru) 2014-03-10

Family

ID=49624977

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012120996/02A RU2508961C2 (ru) 2012-05-22 2012-05-22 Способ получения объемных сложнопрофильных наноструктурных конструкционных и функциональных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2508961C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070190348A1 (en) * 2004-10-21 2007-08-16 Kouichi Ichiki Composite metal article and production method thereof
RU2358837C2 (ru) * 2007-05-04 2009-06-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ изготовления композиционного материала с объемной наноструктурой
WO2010091704A1 (en) * 2009-02-16 2010-08-19 Bayer International Sa A compound material comprising a metal and nano particles and a method for producing the same
RU2412020C2 (ru) * 2009-05-12 2011-02-20 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ изготовления наноструктурированного конструкционного материала с объемной наноструктурой
RU2414991C1 (ru) * 2010-03-17 2011-03-27 Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН Способ получения керамических изделий с наноразмерной структурой

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070190348A1 (en) * 2004-10-21 2007-08-16 Kouichi Ichiki Composite metal article and production method thereof
RU2358837C2 (ru) * 2007-05-04 2009-06-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ изготовления композиционного материала с объемной наноструктурой
WO2010091704A1 (en) * 2009-02-16 2010-08-19 Bayer International Sa A compound material comprising a metal and nano particles and a method for producing the same
RU2412020C2 (ru) * 2009-05-12 2011-02-20 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ изготовления наноструктурированного конструкционного материала с объемной наноструктурой
RU2414991C1 (ru) * 2010-03-17 2011-03-27 Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН Способ получения керамических изделий с наноразмерной структурой

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012120996A (ru) 2013-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3945455B2 (ja) 粉末成形体、粉末成形方法、金属焼結体およびその製造方法
CN103331449A (zh) 一种超高塑性双尺度分布的超细晶/微米晶块体铁材料及其制备方法
Huo et al. Preparation of open-celled aluminum foams by counter-gravity infiltration casting
CN101444802B (zh) 利用挤镦连续制备颗粒增强铝基复合材料的方法及装置
Shaik et al. Consolidation of nanostructured metal powders by rapid forging: processing, modeling, and subsequent mechanical behavior
CN107088657A (zh) 一种基于快速凝固粉末冶金高硅铝合金的超宽幅铝合金薄板的制备方法
Eksi et al. Effect of sintering and pressing parameters on the densification of cold isostatically pressed Al and Fe powders
Yin et al. Effect of impact force on Ti–10Mo alloy powder compaction by high velocity compaction technique
RU2508961C2 (ru) Способ получения объемных сложнопрофильных наноструктурных конструкционных и функциональных материалов
RU2680489C1 (ru) Способ изготовления многослойной износостойкой пластины
RU2332279C2 (ru) Способ изготовления сложнофигурных тонкостенных спеченных заготовок из тяжелых сплавов на основе вольфрама
CN111922345B (zh) 一种喷射成形过程中产生的粉末副产物的综合利用方法及产物的应用
RU115261U1 (ru) Многоместная пресс-форма для прессования порошков
CN216028073U (zh) 一种耐高压的粉末压制模具
Barkov et al. Die technology and construction for compacting gas-saturated tungsten and carbon powders
Xu et al. Densification Process and Properties of Powder Metallurgy Ti-5Al-2.5 Sn Alloy
RU2457069C1 (ru) Способ штамповки осесимметричных тонкостенных деталей из порошковых материалов
Chang et al. Fabrication of micro metal parts by forging process combined with powder pressing
Riskulov et al. ASPECTS OF THE FRICTIONAL MATERIALS APPLICATION FOR THE MACHINERY PARTS
Chang et al. Effects of particle shape and temperature on compaction of copper powder at micro scale
CN108188390B (zh) 一种制备纯钨金属零件的方法
JP2000144210A (ja) 金属粉末の鍛造方法
He Warm Compacting Behavior of Pure Titanium Powders
JP2002294308A (ja) 造粒粉および焼結体ならびにこれらの製造方法
He et al. Research status and developing of metal injection molding

Legal Events

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

Effective date: 20140523