RU2686705C1 - Способ производства металлопродукции из металлического кобальта - Google Patents

Способ производства металлопродукции из металлического кобальта Download PDF

Info

Publication number
RU2686705C1
RU2686705C1 RU2018118396A RU2018118396A RU2686705C1 RU 2686705 C1 RU2686705 C1 RU 2686705C1 RU 2018118396 A RU2018118396 A RU 2018118396A RU 2018118396 A RU2018118396 A RU 2018118396A RU 2686705 C1 RU2686705 C1 RU 2686705C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cobalt
strip
metal
production
subjected
Prior art date
Application number
RU2018118396A
Other languages
English (en)
Inventor
Радий Вадимович Сприкут
Александр Николаевич Мазничевский
Даниил Сергеевич Мергенёв
Евгения Сергеевна Васюкова
Марк Наумович Мартынов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория специальной металлургии" (ООО "Ласмет")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория специальной металлургии" (ООО "Ласмет") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория специальной металлургии" (ООО "Ласмет")
Priority to RU2018118396A priority Critical patent/RU2686705C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2686705C1 publication Critical patent/RU2686705C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B1/00Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/07Alloys based on nickel or cobalt based on cobalt
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/10Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of nickel or cobalt or alloys based thereon

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургическому производству, в частности к металлургии цветных металлов и сплавов, предназначенных для изготовления заготовки из кобальта для производства изотопной продукции. Проводят вакуумно-индукционный переплав полученного электролизом кобальта с раскислением расплава алюминием марки А99 в количестве 0,001-0,15 мас.% и модифицированием никельмагниевой лигатурой и мишметаллом марки МЦ50Ж6 в количестве 0,001-0,10 мас.% каждого, разливку полученного расплава с получением слитка кобальта, который нагревают и подвергают многоступенчатой ковке с коэффициентом укова, равным 10-15 единиц, на молотах для получения заготовки в виде полосы для дальнейшей горячей и холодной прокатки. Изобретение позволяет снизить газонасыщенность металла и получить полосу из кобальта марок К0-ВИ, К1Ау-ВИ или К1А-ВИ с высокими механическими и служебными свойствами. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к металлургическому производству, в частности к металлургии цветных металлов и сплавов, в том числе предназначенных для изготовления заготовки для производства изотопной продукции.
Под заготовкой понимается кобальтовая полоса, изготовленная путем переплава катодных листов кобальта марки К0, К1Ау или К1 (по ГОСТ 123-2008) и последующей горячей и холодной деформации полученного слитка К0-ВИ, К1Ау-ВИ или К1-ВИ, соответственно, до требуемых размеров.
Примером применения продукции, полученной при реализации настоящего изобретения, является получение заготовки для изготовления изотопной продукции марки кобальт-60. Данный изотоп кобальта, как правило, изготавливается в виде цилиндра (диска или «таблетки»). Заготовкой для производства таких кобальтовых таблеток является полоса (лист) толщиной от 2,0 до 2,5 мм.
Крупнейшим российским производителем изотопов является Челябинское ПО «Маяк». Оно первым начало конверсионную программу по производству изотопа кобальт-60, а в последнее время более чем вдвое увеличило его производство. Это требует значительного увеличения производительности получения и качества исходной заготовки.
Главными потребителями излучающих установок, использующих в качестве источника гамма-излучения кобальт-60, являются многие отрасли экономики, например, медицина, сельское хозяйство, производство полимеров (для придания им новых потребительских свойств) и другие.
Известен способ получения полосы из никеля и кобальта (RU2561629C2, опубл. 04.02.2011). Он характеризуется тем, что катодные листы, полученные электролизом, подвергают горячей прокатке для выравнивания толщины в пределах одного листа и между разными катодными листами. Причем в результате этого процесса, по мнению автора, в листе не должны возникать ни охрупчивание, ни окисление, ни межкристаллитная коррозия. Также согласно изобретению решается задача по уменьшению содержания «критических», «сегрегируемых» и «ограничиваемых» элементов в катодных листах, которые потом соединяют методом сварки в единую полосу.
Недостатками данного способа являются:
– разнотолщинность в пределах одного листа и наклонные кромки по его краю;
– неплоскостность;
– столбчатая структура металла, затрудняющая порезку листов;
– относительно высокое содержания водорода,
Основным недостатком способа является значительная сложность получения качественного сварного шва, которая заключается в том, что:
– листы должны быть абсолютно плоскими;
– должны плотно примыкать друг к другу с торцевой стороны с нулевым зазором;
– сварной шов не должен попадать на край полосы;
– при сварке обязательно должно образовываться небольшое возвышение сварного шва;
– на стыках соединяемых листов должна фрезероваться фаска под углом 30°;
– сварка должна производиться вольфрамовым электродом в инертном газе.
И даже при соблюдении всех этих условий, качество сварного шва не гарантирует идентичности механических и служебных свойств сварного шва со свойствами самих листов у потребителя.
Из наиболее близких способов производства слитков, листов и полос из кобальта является метод описанный в ГОСТ 123-2008 «Межгосударственный стандарт Кобальт. Технические условия» с датой введения 01.07.2009.
Способ изготовления кобальта по ГОСТ 123-2008 заключается в электролизе катода, полученного с помощью пирометаллургии. Кобальт изготавливают, в соответствии с требованиями этого стандарта, в виде слитков, целых катодных листов либо пластин или полос, нарезанных из катодных листов. В соответствии с ГОСТ 123-2008 размеры пластин ограничиваются в интервале от квадрата со стороной 20 мм до квадрата со стороной 550 мм, при массе слитков не более 25 кг.
К недостаткам этого способа получения кобальта, обусловленного требованиями этого стандарта, являются:
– Сложность контроля химического состава в пределах одной партии;
– Незначительная масса слитков, ограниченная 25 кг;
– Ограниченность возможных максимальных размеров пластин, которая не может превышать 550×550 мм;
– Допустимость значительных дефектов поверхности слитков и катодных листов, таких как - углубления и плотная бугроватость, раковины;
– Наличие в слитках дефектов литейного происхождения.
Серьезным недостатком данного способа является достаточно трудоемкий и сложный метод отбора проб и контроль химического состава. Металл через равные промежутки времени в течение всего процесса разливки отливают в специальные изложницы – «пробницы». При этом отбирают не менее пяти слитков (проб), которые разрезают по диаметру, отбраковывают дефектные слитки (с усадочными раковинами и другими дефектами литья). Шлифуют поверхность разреза всех годных слитков и определяют содержание примесей. За результат анализа плавки принимают среднеарифметическое значение анализа слитков. Для контроля химического состава плавки необходимо иметь не менее трех слитков. Причем при отбраковке трех и более слитков придется делать дополнительные отборы проб.
Таким образом, целью предлагаемого изобретения является создание способа производства полосы из кобальта марок К0, К1Ау или К1 для изготовления различной продукции, позволяющего устранить вышеперечисленные недостатки аналога и прототипа.
Примером реализации настоящего изобретения является выплавка кобальта марки К1Ау-ВИ, которую проводили в однотонной вакуумно-индукционной печи периодического действия ИСВ-1,0. Перед выплавкой на печи провели две плавки: обжиговую на железе и промывную на катодном кобальте марки К1Ау (по ГОСТ 123-2008).
Шихта для опытной плавки составлялась из расчёта (% по массе):
– кобальт основа (катодные листы К1Ау);
– алюминий марки А99 (0,10 мас. %)
– никельмагниевая лигатура (по магнию 0,05 мас. %)
– мишметал (ферроцерий) марки МЦ50Ж6 (0,02 мас. %).
Алюминий добавляли для раскисления металла, чтобы связать активный кислород и азот. Введение алюминия в количестве менее 0,001 мас. % недостаточно для полного раскисления металла, а введение его в количестве более 0,15 мас. % приводит к повышению загрязненности металла неметаллическими включениями.
Магний, являясь поверхностно активным элементом, вводили в металл для достижения более высокой чистоты, так как, обладая высокой термодинамической активностью и сродством к сере и кислороду, он тормозит их диффузионную активность и одновременно способствует измельчению зерна. Введение его в количестве менее 0,001 мас. % не способствует достижению нужного эффекта, а введение его в количестве более 0,10 мас. % приводит к загрязнению металла оксидными и сульфидными включениями, одновременно разбавляя основной металл никелем поскольку вводится в виде никельмагниевой лигатуры.
Церий вводили в металл для повышения технологической пластичности при горячей деформации. При его содержании не более 0,10 мас. % он действует как модификатор, измельчая при этом структуру металла и повышая технологическую пластичность и длительную прочность. При содержании его в металле менее 0,001 мас. % нужный эффект не достигается.
Плавку проводили в вакууме с применением электромагнитного перемешивания металла, позволяя усреднить химический состав расплава. Модифицирующие присадки и разливку расплава делали в атмосфере аргона. После разливки полученный слиток массой 500 кг обтачивали на токарных станках. Нагрев слитка под ковку, во избежание возникновения напряжений и образования трещин при ковке, осуществляли в камерной печи по следующей схеме:
Figure 00000001
Ковку слитка К1Ау-ВИ, с целью получения качественных поковок, проводили ступенчато на двух молотах по следующей схеме:
Figure 00000002
При выбранной схеме деформации слитка коэффициент укова составил 12 единиц, причем при коэффициенте укова менее 10 единиц проработка металла может быть недостаточной для получения качественной заготовки, при коэффициенте укова более 15 единиц может привести к ухудшению поверхности (появлению мелких трещин).
С целью улучшения качества структуры металла кованые полосы подвергали горячей деформации на опытно-промышленном стане 250 при температуре прокатки 950°С для получения полос размером 2,4×100×750 мм.
Для получения конечной продукции с более точными геометрическими размерами полосы после горячей деформации дополнительно подвергали холодной прокатке на опытно-лабораторном стане до полос размером 2,3×100×770 мм.
Полный химический состав полученных полос из кобальта К1Ау-ВИ в сравнении с требованиями ГОСТ 123-2008 см. в таблице 1.
Таблица 1
Figure 00000003
Продолжение таблицы 1
Figure 00000004
Знаком «-» обозначено, что элемент не нормируется по ГОСТ 123-2008.
Как видно из таблицы 1, концентрация примесей цветных металлов, вредных примесей и газов в кобальте марки К1Ау-ВИ, полученного по данному способу, содержится в несколько раз меньше содержания этих примесей, предусмотренных требованиями верхнего предела ГОСТ 123-2008.
Также дополнительно был проведен анализ содержания кислорода, азота и водорода в металле, не предусмотренный требованиями ГОСТ 123-2008, который показал низкие значения этих элементов, а водорода ниже, чем в аналоге RU2561629C2 (см. таблицу 2).
Таблица 2
Figure 00000005
Таким образом, металл полученный по данному способу дает возможность к значительному увеличению сортамента и типоразмеров готовой продукции с одинаковым химическим составом, причем выход годной продукции (в данном случае полос) из слитка массой 500 кг будет значительно выше, чем получение полос из слитка массой 25 кг.

Claims (4)

1. Способ получения полосы из кобальта для производства изотопной продукции, отличающийся тем, что проводят вакуумно-индукционный переплав полученного электролизом кобальта с раскислением расплава алюминием марки А99 в количестве 0,001-0,15 мас.% и модифицированием никельмагниевой лигатурой и мишметаллом марки МЦ50Ж6 в количестве 0,001-0,10 мас.% каждого, разливку полученного расплава с получением слитка кобальта, который нагревают и подвергают многоступенчатой ковке с коэффициентом укова, равным 10-15 единиц, на молотах для получения заготовки в виде полосы для дальнейшей горячей и холодной прокатки.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что получают полосу из кобальта марок К0-ВИ, К1Ау-ВИ или К1А-ВИ.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что кованую полосу подвергают горячей деформации на стане горячей прокатки при температуре 950°С.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что горячекатаную полосу подвергают холодной деформации на стане холодной прокатки.
RU2018118396A 2018-05-18 2018-05-18 Способ производства металлопродукции из металлического кобальта RU2686705C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118396A RU2686705C1 (ru) 2018-05-18 2018-05-18 Способ производства металлопродукции из металлического кобальта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118396A RU2686705C1 (ru) 2018-05-18 2018-05-18 Способ производства металлопродукции из металлического кобальта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2686705C1 true RU2686705C1 (ru) 2019-04-30

Family

ID=66430621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018118396A RU2686705C1 (ru) 2018-05-18 2018-05-18 Способ производства металлопродукции из металлического кобальта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2686705C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2042379A (en) * 1979-02-14 1980-09-24 Hurdelbrink G Method of producing semifinished nickel products
WO2006024526A2 (de) * 2004-09-02 2006-03-09 Theodor Stuth Verfahren zur herstellung von metallbändern
RU2561629C2 (ru) * 2010-03-05 2015-08-27 Теодор ШТУТ Способ получения никелевой полосы

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2042379A (en) * 1979-02-14 1980-09-24 Hurdelbrink G Method of producing semifinished nickel products
WO2006024526A2 (de) * 2004-09-02 2006-03-09 Theodor Stuth Verfahren zur herstellung von metallbändern
RU2561629C2 (ru) * 2010-03-05 2015-08-27 Теодор ШТУТ Способ получения никелевой полосы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100567534C (zh) 一种高热强性、高热稳定性的高温钛合金的热加工和热处理方法
CN102418042B (zh) Φ300mm~Φ700mm高碳高铬冷作模具钢锻造圆钢制造工艺
Jablonski et al. Manufacturing of high entropy alloys
CN111057903B (zh) 一种大规格钛合金锁紧环及其制备方法
CN105838922B (zh) 一种航空用热强钛合金铸锭及其制备方法
CN112831718B (zh) 一种热连轧二辊粗轧工作辊及其制备方法
CN106119606A (zh) 一种WSTi45561超高强度钛合金及其制备方法
US3575734A (en) Process for making nickel base precipitation hardenable alloys
CN102000954A (zh) 一种连轧管机限动芯棒的制造方法
WO2019026251A1 (ja) チタン塊およびその製造方法、ならびに、チタンスラブ
CN111304493A (zh) 一种超强高塑钛合金及其制备方法
CN112680671A (zh) 一种冷墩用高温合金丝材的制备工艺
CN111496160A (zh) 改善高温合金锭坯端面组织的锻造方法及其应用、高温合金锻坯
CN110230005A (zh) 一种高碳铬冷轧辊辊坯用钢及其制备方法
EP3205416B1 (en) Titanium encapsulation structure
RU2686705C1 (ru) Способ производства металлопродукции из металлического кобальта
Cheng et al. Hot cracking of welds on heat treatable aluminium alloys
CN103526121A (zh) 一种抗刮伤芯棒材料
CN113862520A (zh) 一种航空发动机锻造叶片用GH4720Li高温合金及制备方法及应用、合金铸锭
CN108118215A (zh) 一种6系铝合金及其制备方法
CN101649403A (zh) 一种钼-铌合金单晶用多晶原料棒材的制备方法
TW201504450A (zh) 鉬合金靶材之製法
CN114807646B (zh) 镍基合金板坯及其制备方法
CN115652235A (zh) Gh4151合金细晶棒材及其制备方法与应用
Seagle et al. Electron-Beam Melting: Does It Improve the Properties of Metals and Compounds?