RU2692002C1 - Способ получения комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования - Google Patents

Способ получения комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования Download PDF

Info

Publication number
RU2692002C1
RU2692002C1 RU2018145380A RU2018145380A RU2692002C1 RU 2692002 C1 RU2692002 C1 RU 2692002C1 RU 2018145380 A RU2018145380 A RU 2018145380A RU 2018145380 A RU2018145380 A RU 2018145380A RU 2692002 C1 RU2692002 C1 RU 2692002C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
powder
mixture
iron
amount
minutes
Prior art date
Application number
RU2018145380A
Other languages
English (en)
Inventor
Жанна Викторовна Еремеева
Валентина Константиновна Нарва
Владимир Юрьевич Лопатин
Олег Владимирович Корзников
Татьяна Владимировна Федина
Галина Сергеевна Водовозова
Сергей Витальевич Барышков
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Северсталь"
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 Публичное акционерное общество "Северсталь" filed Critical Публичное акционерное общество "Северсталь"
Priority to RU2018145380A priority Critical patent/RU2692002C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2692002C1 publication Critical patent/RU2692002C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/02Making ferrous alloys by powder metallurgy

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования изделий. Распыленный порошок железа в течение 20-40 мин предварительно смешивают с распыленным порошком бронзы с размером частиц 30-100 мкм в количестве 0,1-2 мас.%. В полученную смесь вводят смазку на основе стеарата одной добавки из группы: медь, никель, железо, марганец и производят смешивание при температуре 100-150°С в течение 20-40 мин, после чего в данную теплую смесь добавляют графит в количестве 0,2-1,5 мас.% с размером частиц не более 30 мкм. Проводят смешивание в течение 30-60 мин, затем в полученную смесь вводят добавку, активирующую процесс спекания, в количестве 0,05-3,0 мас.% в виде нано-оксида одного или нескольких элементов из группы: железо, никель, медь. Обеспечивается уменьшение сегрегации и пылеобразования смеси, улучшение спекаемости, повышение плотности заготовки и качества конечного изделия. 8 табл., 1 пр.

Description

Настоящее изобретение относится к порошковой металлургии, в частности, к комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования изделий.
Известна порошковая металлургическая композиция, содержащая порошок А на основе железа, по существу состоящий из базовых частиц железа, предварительно легированного молибденом, при этом 6-15 мас. % порошка А составляет медь, введенная посредством диффузионного легирования в базовые частицы; порошок В на основе железа, по существу состоящий из базовых частиц железа, предварительно легированных молибденом, при этом 4,5-8 мас. % никеля введены посредством диффузионного легирования в базовые частицы; и порошок С на основе железа, по существу состоящий из частиц железа, предварительно легированного молибденом, которую смешивание определенных количеств порошков А, В и С с графитом и другими необязательными добавками, выбранными из группы, включающей смазывающие вещества, связующие, другие легирующие элементы, твердофазные материалы, улучшающие обрабатываемость агенты, прессование смеси для получения порошковой прессовки, спекание порошковой прессовки (Патент РФ №2366537, МПК B22F 1/00, С22С 33/02, B22F3/12, опубл. 10.09.2009 г. ).
Недостатком является то, что смешивание с графитом приводит к пылению, а также то, что порошок железа сплавленный с молибденом может иметь нестабильный химический состав, что приводит к снижению механических свойств получаемого из порошковой смеси изделия.
Наиболее близким к предложенному является порошковый состав, включающий в себя железосодержащий порошок, добавки, смазки и повышающие текучесть вещества, который состоит, по существу, из железосодержащих частиц, связанных с частицами добавок с помощью расплавленной и затем затвердевшей смазки для образования агрегатных частиц, а также из повышающего текучесть вещества с размером частиц менее чем 200 нм, в количестве от около 0,005 до около 2 мас. %, а также способ получения порошковых составов для изготовления порошковых металлургических деталей, заключающийся в том, что перемешивают и нагревают железосодержащий порошок, порошкообразную добавку и порошкообразную смазку до температуры выше температуры плавления смазки, охлаждают полученную смесь до температуры ниже температуры плавления смазки на период времени, достаточный для затвердевания смазки и связывания частиц добавки с железосодержащими частицами, для образования агрегатных частиц, и смешивают с полученной смесью порошкообразное повышающее текучесть вещество, имеющее частицы размером менее чем 200 нм, в количестве от 0,005 до около 2 мас. % состава (Патент РФ №2245218, МПК В22F 1/00, С22С 33/02, опубл. 27.01.2005 г. ).
Недостатком является зольный остаток, образующийся после выгорания смазки, который является источником неметаллических включений, приводящий к разупрочнению материала изделия, получаемого из порошковой смеси.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является получение порошковой смеси с меньшей сегрегацией и пылеобразованием, обладающей заданной текучестью и улучшенной спекаемостью, позволяющей повысить плотность заготовки после спекания и, тем самым, формовать качественные изделия.
Технический результат достигается тем, что в способе получения комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования, распыленный порошок железа в течение 20-40 минут предварительно смешивают с порошком бронзы распыленной с размером частиц 30-100 мкм в количестве 0,1-2 мас. %, затем в полученную смесь вводят смазку на основе стеарата одной добавки из группы: медь, никель, железо, марганец, производя смешивание при температуре 100-150°С в течение 20-40 минут, после чего в данную теплую смесь добавляют графит в количестве 0,2-1,5 мас. % с размером частиц не более 30 мкм, производя смешивание в течение 30-60 минут, затем в полученную смесь вводят добавку, активирующую процесс спекания, в количестве 0,05-3,0 мас. % в виде нано-оксида одного или нескольких элементов из группы: железо, никель, медь.
Сущность способа заключается в следующем.
Порошок распыленной бронзы вводится для улучшения текучести порошковой смеси, увеличения насыпной плотности смеси, а также для увеличения плотности заготовки после спекания. В таблица 1 показано влияние времени смешивания порошка железа с порошком распыленной бронзы на технологические свойства порошковой смеси.
Figure 00000001
Продолжительности смешивания менее 20 минут недостаточно для достижения требуемых (оптимальных) технологических свойств порошковой смеси, продолжительность смешивания более 40 минут не приводит к существенному изменению уже полученных технологических свойств. В таблице 2 приведено влияние размера частиц порошка распыленной бронзы на технологические свойства порошковой смеси.
Figure 00000002
При введении порошка распыленной бронзы с размером частиц менее 30 мкм увеличивается время протекания порошковой смеси. В таблице 3 приведено влияние количества вводимого порошка распыленной бронзы на технологические свойства порошковой смеси и свойства спеченного изделия.
Figure 00000003
Связка (металлическое мыло) на основе одного из стеарата: стеарат никеля, стеарат меди, стеарат железа, стеарат марганца, после разложения дает оксид соответствующего металла - оксид меди, оксид никеля, оксид железа, оксид марганца, которые при спекании в защитной атмосфере (водорода, диссоциированного аммиака, эндогаза, природного газа) восстанавливаются и дают частицу металла, которая также активирует процесс спекания, способствуя образованию металлических контактов на границах частиц. В таблице 4 приведено влияние температуры смешивания со смазкой на технологические свойства порошковой смеси.
Figure 00000004
В таблице 5 приведено влияние времени смешивания со смазкой (графитом) на технологические свойства порошковой смеси.
Figure 00000005
Введение в порошковую смесь графита позволяет выйти на требуемый состав порошковой стали, поэтому в состав порошковой смеси его вводят в количестве от 0,2 до 1,5 мас. %.
В таблице 6 приведено влияние размера частиц графита на технологические свойства порошковой смеси.
Figure 00000006
В таблице 7 приведено влияние времени смешивания с графитом на технологические свойства порошковой смеси.
Figure 00000007
После смешивания с графитом в смесь вводят добавку, активирующую процесс спекания, в количестве 0,05-3,0 мас. % в виде нано-оксида одного или нескольких элементов из группы: железо, никель, медь. При спекании в восстанавливающей среде при температуре 800°С идет восстановление этих частиц. При дальнейшем повышении температуры возникают точечные жидкофазные контакты, что значительно повышает плотность изделий (металлургических деталей) и их механические свойства. В таблице 8 показана зависимость технологических свойств порошковой смеси и механических свойств металлургических деталей, получаемых из нее путем формования (прессования), в зависимости от количества активирующей добавки, а также влияние количества активирующей спекание добавки нано-оксид (железа, меди, никеля) на технологические свойства порошковой шихты и механические свойства заготовки после спекания.
Figure 00000008
К порошковой смеси, предъявляются следующие требования: текучесть - не более 38 с; насыпная плотность - не менее 3,4 г/см3; плотность при давлении прессования 700 МПа - не менее 7,05 г/см3. Результаты, приведенные в таблицах 1-8, показывают, что заявленные в способе параметры способа обеспечивают необходимые требуемые характеристики порошковой смеси, обеспечивающие формование качественных металлургических изделий.
Пример осуществления способа. В лопастном смесителе проводят смешивание распыленного железного порошка марки ПЖРВ 2.200.28 с порошком распыленной бронзы марки БрОл ГОСТ 28377-89 с размером частиц 30-100 мкм, взятой в количестве 0,5 мас. %, в течение 30 минут, затем в смесь вводят смазку - стеарат меди в количестве 0,5 мас. % и смешивают порошковую смесь в лопастном смесителе при температуре 110°С в течение 30 минут. Связка при этом расплавляется и покрывает частицы железа и бронзы. После чего через систему дозаторов в теплую смесь добавляют графит с размером частиц 25 мкм и смешивают в течение 45 минут, при этом графит также равномерно наносится на частицы порошковой смеси. После в полученную порошковую смесь вводят нано-оксид меди в количестве 1 мас. % и смешивают в течение 30 минут в лопастном смесителе. Нано-оксид меди улучшает текучесть порошковой смеси, активирует процесс спекания и повышает плотность готового изделия.
Предлагаемый способ получения комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования металлургических деталей, позволяет уменьшить сегрегацию и пылеобразование. Так как идет расплавление стеаратов, то они выполняют функцию связки, а также связывают частицы графита и металлические частицы, поэтому идет уменьшение пыления и практически не наблюдается сегрегации. Расплавленные стеараты сглаживают поверхность частиц и, тем самым, снижают коэффициент межчастичного трения, что обеспечивает удовлетворительную (заданную) текучесть порошковой смеси. Активированная порошковая смесь обладает большой дефектностью структуры, вследствие этого она более активна при спекании и спекаемость улучшается. Это позволяет повысить плотность заготовки после спекания и, тем самым, формовать качественные изделия.

Claims (1)

  1. Способ получения комплексно-легированной порошковой смеси для формования, характеризующийся тем, что распыленный порошок железа в течение 20-40 минут предварительно смешивают с распыленным порошком бронзы с размером частиц 30-100 мкм в количестве 0,1-2 мас. %, затем в полученную смесь вводят смазку на основе стеарата одной добавки из группы, включающей медь, никель, железо и марганец, производят смешивание при температуре 100-150°С в течение 20-40 минут, после чего в данную теплую смесь добавляют графит в количестве 0,2-1,5 мас. % с размером частиц не более 30 мкм, проводят смешивание в течение 30-60 минут, затем в полученную смесь вводят добавку, активирующую процесс спекания, в количестве 0,05-3,0 мас. % в виде нано-оксида по меньшей мере одного элемента из группы, включающей железо, никель и медь.
RU2018145380A 2018-12-19 2018-12-19 Способ получения комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования RU2692002C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145380A RU2692002C1 (ru) 2018-12-19 2018-12-19 Способ получения комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145380A RU2692002C1 (ru) 2018-12-19 2018-12-19 Способ получения комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2692002C1 true RU2692002C1 (ru) 2019-06-19

Family

ID=66947764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018145380A RU2692002C1 (ru) 2018-12-19 2018-12-19 Способ получения комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2692002C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998025720A1 (en) * 1996-12-10 1998-06-18 Höganäs Ab Agglomerated iron-based powders
WO1999059753A1 (en) * 1998-05-15 1999-11-25 Höganäs Ab Iron-based metallurgical compositions containing flow agents and methods for using same
RU2245218C2 (ru) * 1999-09-09 2005-01-27 Хёганес АБ Порошковый состав, содержащий агрегаты из железного порошка, добавки и повышающее текучесть вещество, и способ его получения
US20090041608A1 (en) * 2006-02-15 2009-02-12 Jfe Steel Corporation A Corporation Of Japan Iron-based powder mixture, and method of manufacturing iron-based compacted body and iron-based sintered body
RU2386516C2 (ru) * 2007-10-16 2010-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Аврора-БИНИБ" (ООО "Аврора-БИНИБ") Шихта на основе порошка железа для получения спеченного материала
EP2101940B1 (en) * 2006-12-29 2017-11-22 Höganäs Ab (publ) Iron based powder, component made of it and methods of manufacturing them

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998025720A1 (en) * 1996-12-10 1998-06-18 Höganäs Ab Agglomerated iron-based powders
WO1999059753A1 (en) * 1998-05-15 1999-11-25 Höganäs Ab Iron-based metallurgical compositions containing flow agents and methods for using same
RU2245218C2 (ru) * 1999-09-09 2005-01-27 Хёганес АБ Порошковый состав, содержащий агрегаты из железного порошка, добавки и повышающее текучесть вещество, и способ его получения
US20090041608A1 (en) * 2006-02-15 2009-02-12 Jfe Steel Corporation A Corporation Of Japan Iron-based powder mixture, and method of manufacturing iron-based compacted body and iron-based sintered body
EP2101940B1 (en) * 2006-12-29 2017-11-22 Höganäs Ab (publ) Iron based powder, component made of it and methods of manufacturing them
RU2386516C2 (ru) * 2007-10-16 2010-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Аврора-БИНИБ" (ООО "Аврора-БИНИБ") Шихта на основе порошка железа для получения спеченного материала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI412416B (zh) 鐵基質混合粉末暨鐵基質粉末成形體及鐵基質粉末燒結體之製造方法
JP3315982B2 (ja) 粉末混合物及びその製造方法
RU2245218C2 (ru) Порошковый состав, содержащий агрегаты из железного порошка, добавки и повышающее текучесть вещество, и способ его получения
TWI303193B (en) Powder metallurgical composition comprising carbon black as flow enhancing agent
JP4412133B2 (ja) 粉末冶金用鉄基混合粉
CA2580509C (en) Powder metal composition comprising secondary amides as lubricant and/or binder
TWI325896B (en) Iron-based powder combination
TWI311506B (en) Metallurgical powder composition
JPH01219101A (ja) 粉末冶金用鉄粉およびその製造方法
KR100852304B1 (ko) 윤활제를 포함하는 철계 분말 및 성형품을 만들기 위한방법
JPH05148505A (ja) 粉末冶金用鉄基粉末混合物及びその製造方法
TW513484B (en) Lubricant composite and process for the preparation thereof
RU2690127C1 (ru) Способ получения порошковой смеси, готовой для прессования металлургических деталей
RU2692002C1 (ru) Способ получения комплексно-легированной порошковой смеси, готовой для формования
RU2701232C1 (ru) Способ получения легированной порошковой смеси для изготовления порошковых конструкционных деталей ответственного назначения
JP5403707B2 (ja) Cu系溶浸用粉末
JP6760495B2 (ja) 粉末冶金用混合粉
JP2014025109A (ja) 粉末冶金用混合粉
WO2022259547A1 (ja) 潤滑剤、潤滑剤の組み合わせ、粉末混合物、粉末混合物用原料の組み合わせ及び焼結体の製造方法
JP4808375B2 (ja) 粉末冶金用の鉄基粉末混合物
JPH04191301A (ja) 粉末冶金用鉄系粉末混合物
WO2020217551A1 (ja) 粉末冶金用混合粉
JPH0257602A (ja) 粉末冶金用鉄基粉末混合物およびその製造方法
JP6680422B1 (ja) 粉末冶金用混合粉および粉末冶金用潤滑剤
JP2024036229A (ja) 粉末冶金用混合粉