RU2571248C1 - Матричный сплав на основе меди для получения композиционных материалов пропиткой углеграфитового каркаса - Google Patents

Матричный сплав на основе меди для получения композиционных материалов пропиткой углеграфитового каркаса Download PDF

Info

Publication number
RU2571248C1
RU2571248C1 RU2014130299/02A RU2014130299A RU2571248C1 RU 2571248 C1 RU2571248 C1 RU 2571248C1 RU 2014130299/02 A RU2014130299/02 A RU 2014130299/02A RU 2014130299 A RU2014130299 A RU 2014130299A RU 2571248 C1 RU2571248 C1 RU 2571248C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
boron
alloy
lithium
mixture
Prior art date
Application number
RU2014130299/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Александрович Гулевский
Ирина Дмитриевна Спирина
Евгений Вячеславович Киреев
Николай Алексеевич Кидалов
Яна Олеговна Тодорова
Валерий Иванович Антипов
Алексей Георгиевич Колмаков
Леонид Викторович Виноградов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
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 "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2014130299/02A priority Critical patent/RU2571248C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2571248C1 publication Critical patent/RU2571248C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области получения литых композиционных материалов и может быть использовано для получения пропиткой композиционных материалов с углеграфитовым каркасом, которые работают в условиях трения в качестве электротехнических изделий, таких как токосъемники, вставки пантографов, электротехнические щетки и т.п. Матричный сплав на основе меди для получения пропиткой композиционных материалов с углеграфитовым каркасом содержит смесь порошков тетрабората лития и лигатуры медь-бор в соотношении, соответствующем содержанию в смеси 30% бора и 8% лития, при следующем соотношении компонентов, мас.%: смесь порошков тетрабората лития и лигатуры медь-бор 0,1-5,0, медь - остальное. Техническим результатом изобретения является повышение износостойкости и электропроводности композиционного материала. 1 табл., 7 пр.

Description

Данное изобретение относится к области металлургии и получения литых композиционных материалов и отливок, может быть использовано для получения пропиткой композиционных материалов, имеющих углеграфитовый каркас, которые работают в условиях трения в качестве электротехнических изделий, таких как токосъемники, вставки пантографов, электротехнические щетки и т.п.детали.
Известен композиционный материал, содержащий борид титана в медной матрице, который содержит 60 мас.% титана и 40 мас.% бора, полученный методом порошковой металлургии (Патент GB №2419604, МПК С07С 303/00, С07С 309/00, С07С 303/44, опубл. 26.10.2006). Материал имеет высокую прочность при растяжении. Недостатком данного материала являются его невысокие плотность и электротехнические свойства.
Известен полученный методом порошковой металлургии спеченный материал, применяющийся для контактных вставок троллейбуса и имеющий следующий химический состав (мас.%): Pb - 12-16; Sn - 3-8; графит - 1-4; Cu - остальное (Патент RU №2174563, МКП С22С 9/08, С22С 1/05, Н01Н 1/02 опубл. 10.10.2001). Материал имеет хорошую коррозионную стойкость и однородность состава, но обладает невысокими электропроводностью и прочностью. Последнее обстоятельство не позволяет получить композиционный материал высокого качества.
Известен матричный сплав на основе меди, применяемый для получения композиционных материалов пропиткой и имеющий следующий химический состав (мас.%): Ti - 16; Sn - 20; Cu - остальное (Патент США №3956568, МКП С22С 1/10, С22С 32/00, опубл. 11.05.1976). Сплав обладает хорошей жаростойкостью и жидкотекучестью, но имеет высокую температуру плавления и не предназначен для работы в условиях трения. Последнее обстоятельство не гарантирует получения качественного КМ.
Известен сплав на основе меди, имеющий следующий химический состав, мас.%: алюминий 3,0-12,0, кальций 0,01-0,06, бор 0,01-0,05, теллур 0,0001-0,001, медь - остальное (Патент RU №2026396, МКП С22С 9/01, опубл. 09.01.1995). Сплав обладает высоким пределом прочности, при средней плотности и плохой электрической проводимости.
Наиболее близким по технической сущности является матричный сплав на основе меди, содержащий 0,1-11,0 мас.% смеси порошков борида титана и титана с содержанием бора 30% и титана 70% (Патент РФ №2447171 С22С 9/00, С22С 1/04, опубл. 27.10.2011). Сплав обеспечивает повышение качества композиционного материала, имеющего большую плотность и прочность, в результате пропитки данным матричным сплавом, но имеет невысокие электротехнические свойства.
Задачей изобретения является создание матричного сплава на основе меди, обладающего повышенными литейными и электропроводными свойствами.
Техническим результатом данного изобретения является композиционный материал с повышенной износостойкостью и электропроводностью.
Технический результат достигается тем, что в матричном сплаве на основе меди для получения композиционных материалов пропиткой углеграфитового каркаса, содержащем смесь порошков с содержанием в смеси бора 30%, при этом в качестве смеси используют смесь тетрабората лития и лигатуры медь-бор с содержанием в смеси лития 8%, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Смесь порошков тетрабората лития и
лигатуры медь-бор с содержанием
в смеси бора 30% и лития 8% 0,1-5,0
Медь Остальное
Содержание в смеси порошков тетрабората лития и лигатуры медь-бор бора 30% и лития 8% достигается за счет добавления лигатуры медь-бор (Стандарт СМ121С), с содержанием бора - 2,0 мас.%, медь - остальное. Использование в составе смеси тетрабората лития приводит к увеличению жидкотекучести и снижению краевого угла смачивания сплава до 40°, что позволяет сплаву лучше проникать в поры углеграфитового каркаса и приводит к увеличению межфазного взаимодействия между пропитывающим сплавом на медной основе и углеграфитовым каркасом.
Литий в составе смеси тетрабората лития и лигатуры медь-бор с содержанием в смеси бора 30% и лития 8% позволяет повысить электропроводные характеристики композиционного материала (КМ), полученного на основе углеграфитового каркаса, пропитанного данным матричным сплавом.
Введение бора в матричный сплав в составе смеси тетрабората лития и лигатуры медь-бор с содержанием в смеси бора 30% и лития 8% позволяет уменьшить размер зерна, что улучшает механические свойства матричного сплава, для пропитки углеграфитового каркаса.
Введение в состав сплава смеси тетрабората лития и лигатуры медь-бор с содержанием в смеси бора 30% и лития 8%, в указанном диапазоне концентраций (0,1-5,0 мас.%), приводит к повышению износостойкости и электропроводности композиционного материала.
Введение в состав смеси порошков тетрабората лития и лигатуры медь-бор с содержанием в смеси бора 30% и лития 8% в количестве менее 0,1 мас.% недостаточно, так как не приводит к какому-либо значительному увеличению электропроводных и литейных свойств сплава и, соответственно, не оказывает влияния на свойства КМ.
Введение в состав сплава смеси порошков тетрабората лития и лигатуры медь-бор с содержанием в смеси бора 30% и лития 8% в количестве более 5,0 мас.% является нерациональным, так как не приводит к дальнейшему увеличению литейных и электропроводных свойств и, соответственно, износостойкости и электропроводности КМ.
Предлагаемый сплав обеспечивает более высокие электропроводные и прочностные свойства матричного сплава и КМ, пропитанного данным матричным сплавом.
Пример конкретного изготовления.
ПРИМЕР 1
Приготовление сплава производится следующим образом: в расплав меди марки M1 ГОСТ 859-2001 (с содержанием меди 99,90 мас.%,) при температуре 1200°C добавляют заранее приготовленную и помещенную в медную трубку с герметичными концами смесь порошков в количестве 0,1 мас.%, включающую: лигатуру медь-бор (содержащую бора - 2,0 мас.%, медь - остальное) и тетраборат лития с содержанием в смеси бора 30% и лития 8%. Плавление осуществляется в инертном газе в индукционной печи (вакуумной литьевой машине Indutherm VC-400).
Конструкция печи позволяет осуществлять непрерывное перемешивание ингредиентов сплава в вакууме и разливку под избыточным давлением аргона.
Изготовление КМ производилось пропиткой каркаса из углеграфита марки АГ-1500 матричным сплавом под давлением 12 МПа при температуре 1105°C и выдержке под давлением 20 мин.
В качестве технологических характеристик сплава исследовались его жидкотекучесть, краевой угол смачивания по отношению к углеграфитовому каркасу в воздушной среде, твердость и удельная электрическая проводимость.
В качестве технологических характеристик КМ определили плотность и прочность на сжатие.
Figure 00000001
Для определения поверхностного натяжения сплавов изготавливали углеграфитовые подложки, на которые помещались навески сплава. Подложки с навесками в свою очередь помещались в валундовую трубку для нагрева в трубчатой печи. Затем по контуру капли рассчитывали поверхностное натяжение методом Дарси. Измерение краевого угла смачивания и последующий расчет поверхностного натяжения производили при температуре 1105°C.
Жидкотекучесть сплава по отношению к углеграфитовому каркасу определялась по глубине затекания сплава в отверстия диаметром 1,0 мм, выполненные в дне углеграфитового стакана. Для этого в графитовый стакан с конусным основанием вставляли углеграфитовый стакан меньшего диаметра, внутренние размеры: высота 65 мм, диаметр 22 мм, с выполненными в нем 4 отверстиями. Таким образом, капли расплава, протекшего через отверстия, собирались на дне внешнего графитового стакана. Капли взвешивали и рассчитывали объем металла, протекший через отверстия. Затем рассчитывали глубину затекания сплава в отверстия. Для уточнения результатов проникающая способность определялась как среднее значение глубины затекания из трех опытов. Испытания проводились в атмосфере аргона.
Время изотермической выдержки сплава при температуре 1200°C составляло 20 мин, постоянство металлостатического давления на дно стакана обеспечивалось заливкой сплава в стаканчик одного уровня по верхнему краю.
Твердость матричного сплава определялась на цилиндрических образцах диаметром 20±0,2 мм и высотой 20 мм на прессе Бринелля.
Удельная электрическая проводимость матричного сплава определялась на цилиндрических образцах диаметром 20±0,2 мм и высотой 5 мм вихретоковым методом на приборе «Вихрь-АМ» по ГОСТ 27333-87 после предварительной подготовки образцов по ГОСТ 193-79.
Плотность КМ определялась как процент заполнения открытых пор. При этом объем открытых пор определялся на образцах, предварительно пропитанных водой в вакууме, с последующим определением веса и объема заполнившей образец воды. Сходимость результатов находится в пределах погрешности 1%, с определением открытой пористости на ртутном пористомере.
Прочность КМ на сжатие определялись на цилиндрических образцах диаметром 20±0,2 мм и высотой 20 мм при настройке разрывной машины на максимальную нагрузку 10000 Н.
Матричный сплав и КМ на его основе в условиях испытаний показали: поверхностное натяжение - 0,94 Н/м, жидкотекучесть - 8 мм, температура пропитки - 1200°C, твердость по Бринеллю - 93, удельная электрическая проводимость - 42,5 См/м, плотность - 2,85·103 кг/м3, прочность на сжатие - 235 МПа.
ПРИМЕР 2-7
Приготовление сплава и условия его испытаний аналогичны примеру 1.
Примеры на варьирование составом сплава, обосновывающие влияние содержания борида титана на технологические характеристики сплава и КМ, приведены в таблице.
Таким образом, предлагаемый сплав на основе меди для получения композиционных материалов пропиткой углеграфитового каркаса обеспечивает повышенную износостойкость и электропроводность КМ.

Claims (1)

  1. Матричный сплав на основе меди для получения пропиткой композиционных материалов с углеграфитовым каркасом, включающий смесь порошков, содержащих бор, отличающийся тем, что в качестве смеси порошков используют смесь порошков тетрабората лития и лигатуры медь-бор в соотношении, соответствующем содержанию в смеси 8% лития и 30% бора, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Смесь порошков тетрабората лития и лигатуры медь-бор с содержанием в смеси бора 30% и лития 8% 0,1-5,0 Медь Остальное
RU2014130299/02A 2014-07-22 2014-07-22 Матричный сплав на основе меди для получения композиционных материалов пропиткой углеграфитового каркаса RU2571248C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014130299/02A RU2571248C1 (ru) 2014-07-22 2014-07-22 Матричный сплав на основе меди для получения композиционных материалов пропиткой углеграфитового каркаса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014130299/02A RU2571248C1 (ru) 2014-07-22 2014-07-22 Матричный сплав на основе меди для получения композиционных материалов пропиткой углеграфитового каркаса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2571248C1 true RU2571248C1 (ru) 2015-12-20

Family

ID=54871297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014130299/02A RU2571248C1 (ru) 2014-07-22 2014-07-22 Матричный сплав на основе меди для получения композиционных материалов пропиткой углеграфитового каркаса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2571248C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750074C1 (ru) * 2020-12-21 2021-06-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ получения углеграфитового композиционного материала
RU2750167C1 (ru) * 2020-12-21 2021-06-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ получения углеграфитового композиционного материала
RU2750168C1 (ru) * 2020-12-22 2021-06-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-дение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ получения углеграфитового композиционного материала

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6649265B1 (en) * 1998-11-11 2003-11-18 Advanced Materials International Company, Ltd. Carbon-based metal composite material, method for preparation thereof and use thereof
RU2430983C1 (ru) * 2010-01-11 2011-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Композиционный материал, содержащий углеграфитовый каркас, пропитанный матричным сплавом на основе меди
RU2447171C1 (ru) * 2010-12-24 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Матричный сплав меди для получения композиционных материалов пропиткой
US20120164468A1 (en) * 2005-03-23 2012-06-28 Totankako Co., Ltd. Metal substrate/metal impregnated carbon composite material structure and method for manufacturing said structure
RU2466204C1 (ru) * 2011-05-31 2012-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Композиционный материал для электротехнических изделий

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6649265B1 (en) * 1998-11-11 2003-11-18 Advanced Materials International Company, Ltd. Carbon-based metal composite material, method for preparation thereof and use thereof
US20120164468A1 (en) * 2005-03-23 2012-06-28 Totankako Co., Ltd. Metal substrate/metal impregnated carbon composite material structure and method for manufacturing said structure
RU2430983C1 (ru) * 2010-01-11 2011-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Композиционный материал, содержащий углеграфитовый каркас, пропитанный матричным сплавом на основе меди
RU2447171C1 (ru) * 2010-12-24 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Матричный сплав меди для получения композиционных материалов пропиткой
RU2466204C1 (ru) * 2011-05-31 2012-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Композиционный материал для электротехнических изделий

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750074C1 (ru) * 2020-12-21 2021-06-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ получения углеграфитового композиционного материала
RU2750167C1 (ru) * 2020-12-21 2021-06-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ получения углеграфитового композиционного материала
RU2750168C1 (ru) * 2020-12-22 2021-06-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-дение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ получения углеграфитового композиционного материала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2571248C1 (ru) Матричный сплав на основе меди для получения композиционных материалов пропиткой углеграфитового каркаса
CN103602872A (zh) 一种TiZrNbVMox高熵合金及其制备方法
CN109536768B (zh) 一种三维网络碳化硅增强金属基复合材料及制备方法
US20180215668A1 (en) Aluminum-silicon-carbide composite and method of manufacturing same
JP2000203973A (ja) 炭素基金属複合材料およびその製造方法
CN105018815A (zh) 一种高Cr含量、高耐压性铜铬触头材料及其制备方法
RU2571296C1 (ru) Композиционный материал, содержащий углеграфитовый каркас, пропитанный матричным сплавом на основе меди
RU2430983C1 (ru) Композиционный материал, содержащий углеграфитовый каркас, пропитанный матричным сплавом на основе меди
RU2466204C1 (ru) Композиционный материал для электротехнических изделий
RU2447171C1 (ru) Матричный сплав меди для получения композиционных материалов пропиткой
CN113337747A (zh) 一种高强高导铜合金的制备方法
Gulevskii et al. Designing of copper-based alloys for the impregnation of carbon-graphite materials
CN104498770B (zh) 一种WSTi2815SC阻燃钛合金及其制备方法
RU2653958C1 (ru) Сплав на основе алюминия для получения композиционных материалов
Tsakiris et al. W-Cu composite materials for electrical contacts used in vacuum contactors
RU2555737C1 (ru) Литейный сплав на основе алюминия для получения пропиткой композиционных материалов с углеграфитовым каркасом
JP5828680B2 (ja) 熱伝導性に優れたバルブシート
JP2016160523A (ja) 銅−モリブデン複合材料及びその製造方法
RU2753635C1 (ru) Способ получения углеграфитового композиционного материала
JP2007204808A (ja) 金属マトリックス複合体の形成方法
RU2554263C1 (ru) Матричный сплав на основе свинца для получения композиционных материалов пропиткой
RU2788292C1 (ru) Способ получения углеграфитового композиционного материала пропиткой сплавом на основе алюминия
RU2232826C1 (ru) Матричный сплав на основе сурьмы для получения композиционных материалов пропиткой
JP5437616B2 (ja) 放熱部材、及び放熱部材の製造方法
RU2472866C2 (ru) Порошковый износостойкий материал и способ его изготовления

Legal Events

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

Effective date: 20160723