RU2690130C2 - Способ выплавки никеле-титановых сплавов - Google Patents

Способ выплавки никеле-титановых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2690130C2
RU2690130C2 RU2015122192A RU2015122192A RU2690130C2 RU 2690130 C2 RU2690130 C2 RU 2690130C2 RU 2015122192 A RU2015122192 A RU 2015122192A RU 2015122192 A RU2015122192 A RU 2015122192A RU 2690130 C2 RU2690130 C2 RU 2690130C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
nickel
crucible
melting
tablets
Prior art date
Application number
RU2015122192A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015122192A (ru
RU2015122192A3 (ru
Inventor
Валерий Петрович Леонов
Виктор Вениаминович Константинов
Андрей Викторович Константинов
Сергей Юрьевич Кузнецов
Валерий Вячеславович Дьяков
Николай Николаевич Чупятов
Александр Иванович Фокичев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
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 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Priority to RU2015122192A priority Critical patent/RU2690130C2/ru
Publication of RU2015122192A publication Critical patent/RU2015122192A/ru
Publication of RU2015122192A3 publication Critical patent/RU2015122192A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2690130C2 publication Critical patent/RU2690130C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/02Making non-ferrous alloys by melting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B14/00Crucible or pot furnaces
    • F27B14/04Crucible or pot furnaces adapted for treating the charge in vacuum or special atmosphere

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению никеле-титановых сплавов в вакуумных индукционных плавильных печах с холодным тиглем. В способе осуществляют укладку подготовленной шихты, при этом в нижнюю часть тигля укладывают титан около 20% высоты, затем равномерно чередуясь никелевые пластины и титановые таблетки, после заполнения 50% объема шихты между никелевыми пластинами и титановыми таблетками рассыпают порошок легирующих элементов, осуществляют вакуумирование плавильной камеры, плавку проводят в несколько этапов, включающих дегазацию с медленным разогревом шихты и изложницы на малых мощностях 20% от максимальной, затем разогрев шихты с двухступенчатым увеличением мощности сначала до 30-35% и через 3 минуты до 60%, и после экзотермической реакции между титаном и никелем проводят барботаж расплава в течение 3-5 мин путем плавного увеличения мощности до максимальной, сливают расплав при максимальной мощности в изложницу, подогретую до 550-600°С, выдерживают отливку под вакуумом при температуре до 600°С или ниже около 2,5 часов и извлекают заготовку из печи. Изобретение обеспечивает высокую степень однородности химического состава отливки и минимизирует энергозатраты в процессе плавки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки никеле-титановых сплавов (NiTi-сплавы) в индукционных плавильных печах с холодным тиглем. В следующем далее описании и формуле изобретения термин «NiTi-сплав» используется для обозначения материала, основными составляющими которого служат не только атомы Ni и Ti. В расплав возможно введение дополнительных легирующих компонентов служащих для изменения физических и механических свойств.
Известен способ плавки сверхчистых сплавов Ni-Ti с памятью формы (CN 100547095С, B22D 21/00, С22С 1/02, С22С 14/00, 07.10.2009) - Прототип.
Важность укладки шихты при плавке титана и его сплавов описывается в патенте 2081727 РФ. В этой работе авторы описывают способ получения расходуемых электродов из титана и его сплавов. Однако в нашей работе приводится способ выплавки с использованием индукционной печи с холодным тиглем, что позволяет получать никеле-титановый расплав с максимальной степени однородности по всему объему слитка.
Техническим результатом настоящего изобретения является создание способа выплавки, позволяющего получить NiTi-сплав с высокой степенью чистоты по газам и удовлетворительной точностью по химическому составу, из губчатого титана и чистой никелевой шихты. Применение губчатого титана в качестве сырья позволяет повысить экономическую эффективность, т.к. данный материал является промежуточным звеном в технологии производства чистого титана и его стоимость на рынке в 2-2,5 раза ниже стоимости чистой титановой шихты.
Технический результат достигается тем, что в способе выплавки никеле-титановых сплавов, включающем подготовку и укладку сырья в тигель, вакуумирование и плавку, в соответствии с изобретением, в качестве сырья используют губчатый титан в виде прессованных «таблеток» диаметром на 10-20% меньше диаметра тигля и чистую никелевую шихту в виде квадратных пластин с диагональю, соответствующей диаметру титановых «таблеток», а также легирующие компоненты размером фракции не менее 5 мм.
Проведение этапов плавки заключается в дегазации шихты, двухступенчатом разогреве шихты, барбортаже на протяжении 3-5 минут и сливе при максимальной мощности.
Подготовка шихты заключается в прессовании губки титана марки ТГ-1 в «таблетки», диаметр которых должен быть на 10-20% меньше диаметра тигля, и рубке никеля марки Н-0 на квадратные пластины таким образом, чтобы размер пластин по диагонали соответствовал диаметру «таблеток», а так же в просеивании порошка легирующих компонентов до фракции не менее 5 мм. Каждая составляющая подготовленной шихты взвешивается на электронных весах с точностью до 0,001 кг и готовится к укладке в тигель.
Укладка шихты в тигель должна быть максимальной по плотности. В нижнюю часть тигля укладывается титан (около 20% высоты) затем равномерно чередуясь, никель и титан. После заполнения 50% тигля между титановыми таблетками и никелевыми пластинами рассыпается порошок легирующих элементов. Укладка производится таким образом, чтобы не допустить соприкосновения шихты со стенками тигля или гарнисажем. Верхней частью шихты должна быть таблетка из губчатого титана. Принципиальная схема укладки шихты представлена на фиг. 1 (а, б) где
1 - тигель,
2 - титан (прессованная губка),
3 - никель,
4 - легирующие элементы.
Изложница подогревается до 550-600 градусов Цельсия (с целью достижения максимального веса слитка, снижения усадочной раковины и улучшения поверхности слитка). Для этого в конструкцию вакуумной плавильной печи вводится специальное термическое устройство, а именно печь подогрева форм. Конструкция данной печи позволяет производить предварительный подогрев изложниц до требуемой температуры за счет пропускания электрического тока через нагреватель представляющий собой в цепи активное сопротивление. Указанное устройство обеспечивает заданную температуру изложницы до слива сплава, затем подогрев отключается.
Вакууммирование должно обеспечить максимально возможную дегазацию с поверхности шихты и изложницы, значение остаточного давления в камере перед началом плавки должно быть не выше 1×10-3 мм рт.ст.
Плавка проводится в несколько этапов:
I этап - дегазация. Медленный разогрев шихты на малых мощностях (20% от максимальной) и разогрев изложницы. Процесс ведется до полной стабилизации значения остаточного давления в плавильной камере и занимает, как правило, 5-6 мин.
II этап - разогрев шихты. Проводится с двухступенчатым увеличением мощности сначала до 30-35% и через 3 минуты до 60%. После прохождения бурной экзотермической реакции соединения титана с никелем и стабилизации по вакууму проводится барботаж.
III этап - барботаж. Плавное увеличение мощности до максимальной и проведение барботажа в течении 3-5 мин. Этот этап необходим для повышения однородности химического состава и структуры слитка, а так же для увеличения сливного веса, за счет уменьшения толщины гарнисажа.
IV этап - слив проводится на максимальной мощности.
V этап - выдержка (остывание) отливки под вакуумом до температуры 600 градусов Цельсия или ниже (около 2,5 часов).
VI этап - извлечение заготовки из печи для дальнейшей обработки.
В настоящее время методика находится на стадии внедрения. Опытный образец показал повышение качества получаемых отливок.

Claims (1)

  1. Способ получения никеле-титановых сплавов, включающий подготовку и укладку шихты в тигель, вакуумирование и плавку в печи, отличающийся тем, что используют вакуумную индукционную печь с холодным тиглем и установленной в ней изложницей, при этом подготовку шихты осуществляют путем прессования губки титана в таблетки диаметром на 10-20% меньше диаметра тигля, рубки никеля на квадратные пластины с диагональю, соответствующей диаметру титановых таблеток, просеивания гранул легирующих компонентов для получения фракций с размером частиц не более 5 мм, при этом укладку шихты в тигель осуществляют максимально по плотности, в нижнюю часть тигля укладывают титан около 20% высоты, затем равномерно чередуя никелевые пластины и титановые таблетки, после заполнения 50% объема шихты между никелевыми пластинами и титановыми таблетками рассыпают порошок легирующих элементов, вакуумирование плавильной камеры упомянутой печи проводят до остаточного давления в камере перед началом плавки не выше 1×10-3 мм рт.ст., плавку проводят в несколько этапов, включающих дегазацию с медленным разогревом шихты и изложницы на малых мощностях 20% от максимальной, затем разогрев шихты с двухступенчатым увеличением мощности сначала до 30-35% и через 3 минуты до 60%, и после экзотермической реакции между титаном и никелем проводят барботаж расплава в течение 3-5 мин путем плавного увеличения мощности до максимальной, сливают расплав при максимальной мощности в изложницу, подогретую до 550-600°С, выдерживают отливку под вакуумом при температуре до 600°С или ниже около 2,5 часов и извлекают заготовку из печи.
RU2015122192A 2015-06-09 2015-06-09 Способ выплавки никеле-титановых сплавов RU2690130C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122192A RU2690130C2 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Способ выплавки никеле-титановых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122192A RU2690130C2 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Способ выплавки никеле-титановых сплавов

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2015122192A RU2015122192A (ru) 2017-01-10
RU2015122192A3 RU2015122192A3 (ru) 2018-11-13
RU2690130C2 true RU2690130C2 (ru) 2019-05-30

Family

ID=57955525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015122192A RU2690130C2 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Способ выплавки никеле-титановых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2690130C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734214C1 (ru) * 2019-12-19 2020-10-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения гомогенного сплава TiNiTa
RU2792515C1 (ru) * 2022-08-26 2023-03-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" Способ выплавки никель-титановых сплавов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2096713C1 (ru) * 1996-02-01 1997-11-20 Губченко Александр Павлович Индукционная вакуумная печь с холодным тиглем
RU2177132C1 (ru) * 2000-10-19 2001-12-20 ГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии" Плавильная печь
CN100547095C (zh) * 2007-07-05 2009-10-07 沈阳天贺新材料开发有限公司 TiNi形状记忆合金超纯冶炼的工艺
RU128302U1 (ru) * 2012-12-20 2013-05-20 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Блок плавильный с секционным холодным тиглем для плавки активных тугоплавких металлов и их сплавов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2096713C1 (ru) * 1996-02-01 1997-11-20 Губченко Александр Павлович Индукционная вакуумная печь с холодным тиглем
RU2177132C1 (ru) * 2000-10-19 2001-12-20 ГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии" Плавильная печь
CN100547095C (zh) * 2007-07-05 2009-10-07 沈阳天贺新材料开发有限公司 TiNi形状记忆合金超纯冶炼的工艺
RU128302U1 (ru) * 2012-12-20 2013-05-20 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Блок плавильный с секционным холодным тиглем для плавки активных тугоплавких металлов и их сплавов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734214C1 (ru) * 2019-12-19 2020-10-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения гомогенного сплава TiNiTa
RU2792515C1 (ru) * 2022-08-26 2023-03-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" Способ выплавки никель-титановых сплавов
RU2806683C1 (ru) * 2022-12-23 2023-11-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ двухэтапного получения сплава TiMoNbZrAl

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015122192A (ru) 2017-01-10
RU2015122192A3 (ru) 2018-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021018203A1 (zh) 一种非真空下引连铸铜铁合金扁锭的生产工艺
CN102181809B (zh) 具有拉伸塑性的大尺寸金属玻璃复合材料及其制备方法
CN103866209B (zh) 锆基合金锭及其制备方法和制得的锆基非晶合金
CN104674103A (zh) 一种CrFeCoNiNbx高熵合金及其制备方法
CN104745872A (zh) 一种适用于650℃温度下使用的高温钛合金及其制备方法
CN111041256B (zh) 一种真空感应熔炼CuTi合金材料的制备方法
CN102358920A (zh) 一种自耗电极电弧熔炼炉制备CuWCr复合材料的方法
CN107245606B (zh) 一种钛镍合金大型铸锭的制备方法
CN102899592B (zh) 一种塑性锆基金属玻璃及其制备方法
RU2690130C2 (ru) Способ выплавки никеле-титановых сплавов
CN104264082B (zh) 一种氮元素掺杂强韧化金属玻璃复合材料及其制备方法
CN103938002A (zh) 一种铜铬锆合金铸棒降低偏析的真空熔炼工艺
CN102912259B (zh) 一种锆基金属玻璃内生复合材料及其制备方法
CN104513914A (zh) 一种超低间隙相高韧性铸造钛合金及熔铸方法
CN104195348A (zh) 一种电渣重熔用低硅低杂质预熔渣及其制备方法与应用
CN103820659A (zh) 一种铜铬中间合金的制备方法及铜铬锆合金的制备方法
CN101787453A (zh) 一种真空断路开关触头材料的制备方法
CN101942618B (zh) 一种镁基块体金属玻璃复合材料及其制备方法
CN102021359B (zh) 高Ni、Si含量的Cu-Ni-Si合金的制备方法
RU2630157C2 (ru) Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида титана
CN103397225B (zh) 一种镍钼钛中间合金及其制备方法
CN106312055B (zh) 铜包铬合金粉及其铜铬触头制备方法
CN108265238B (zh) 一种锆基金属玻璃内生复合材料及其组织细化方法
CN106636985A (zh) 一种金属玻璃复合材料及其制备方法
CN102912260B (zh) 内生金属间化合物金属玻璃复合材料及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210722