RU2699479C1 - Способ получения нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной - Google Patents
Способ получения нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной Download PDFInfo
- Publication number
- RU2699479C1 RU2699479C1 RU2019110706A RU2019110706A RU2699479C1 RU 2699479 C1 RU2699479 C1 RU 2699479C1 RU 2019110706 A RU2019110706 A RU 2019110706A RU 2019110706 A RU2019110706 A RU 2019110706A RU 2699479 C1 RU2699479 C1 RU 2699479C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- powders
- dispersion
- nichrome
- distilled water
- producing
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F9/00—Making metallic powder or suspensions thereof
- B22F9/02—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
- B22F9/14—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes using electric discharge
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23H—WORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
- B23H1/00—Electrical discharge machining, i.e. removing metal with a series of rapidly recurring electrical discharges between an electrode and a workpiece in the presence of a fluid dielectric
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C19/00—Alloys based on nickel or cobalt
- C22C19/03—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
- C22C19/05—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к получению нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием. Диспергирование сплава Х15Р60 проводят в дистиллированной воде при напряжении на электродах 90-110 В, емкости разрядных конденсаторов 58 мкФ и частоте следования импульсов 110-120 Гц. Обеспечивается экологически чистое получение порошка из сплава Х15Р60. 3 ил., 3 пр.
Description
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к производству металлических наноразмерных порошков. В промышленности для получения металлических порошков применяют физические и физико-химические методы.
Известен способ получения порошка чернового никеля 2-стадийным восстановлением закиси никеля. Первую стадию восстановления ведут во вращающейся трубчатой печи (или в печи кипящего слоя), полученный горячий огарок первой стадии подвергают дополнительному обжигу в кипящем слое в присутствии твердого восстановителя при температуре 1000-1300°С. При этом слой обрабатываемого материала поддерживают в псевдоожиженном состоянии продувкой сквозь него оборотных газов, полученных в той же печи.
Недостатками способа являются сложность аппаратурного исполнения, неполнота восстановления из-за агломерации частиц в высокотемпературной стадии, высокая энергоемкость, особенно второй стадии процесса, и низкие значения химической активности металлического порошка.
Известен способ получения порошкообразного никеля восстановлением закиси никеля в многоподовой печи, используемого на цементационной очистке никелевого электролита от меди. В качестве восстановителя используют газ от неполного сжигания угля (газогенераторная станция) или конверсированный природный газ с заданным соотношением водорода, воды, окиси углерода и двуокиси углерода. Процесс ведут при температуре 580-720°С и расходе конверсированного газа 900 нм3/ч.
Недостатком способа является низкая производительность процесса за счет длительного пребывания материала в реакционном объеме печи. Процесс трудно управляем по поддержанию равномерного температурного поля по подам и, как следствие, прохождение агломерации и неполного восстановления отдельных частиц порошка, что влечет получение цементационной активности порошка на уровне 80%. Кроме того, процесс производится с достаточно высокими экономическими затратами
Наиболее близким к заявленному техническому решению является способ получения металлического порошка, описанный в патенте РФ 2332280 С2, B22F 9/14, 30.06.2006, в котором порошок получают путем зажигания разряда между двумя электродами, один из которых катод, который выполняют из распыляемого материала в виде стержня, диаметром 10≤d≤40 мм. В качестве другого электрода-анода используют электролит (техническая вода). Процесс получения порошка ведут при следующих параметрах: напряжение между электродами 500≤U≤650 В, ток разряда 1,5≤I≤3 А, расстояние между катодом и электролитом 2≤l≤10 мм. Весь процесс ведут при атмосферном давлении.
Недостатком прототипа является невозможность получения порошков-сплавов с равномерным распределением легирующих элементов, наноразмерных порошков, а получения также высокие энергетические затраты.
Заявляемое изобретение направлено на решение задачи получения порошков из сплава Х15Н60 с низкой себестоимостью, невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой процесса.
Поставленная задача достигается проводят электроэрозионное диспергирование сплава Х15Н60 в дистиллированной воде при напряжении на электродах 90…110 В, ёмкости разрядных конденсаторов 58 мкФ и частоте следования импульсов 110...120 Гц.
Процесс ЭЭД представляет собой разрушение токопроводящего материала в результате локального воздействия кратковременных электрических разрядов между электродами [3]. В зоне разряда под действием высоких температур происходит нагрев, расплавление и частичное испарение металла.
На фигуре 1 –результаты микроскопии и микроанализа порошков; на фигуре 2 – рентгеноспектральный микроанализ образца, на фигуре 3 – гранулометрический состав образцов.
Пример 1.
На экспериментальной установке для получения нанодисперсных порошков из токопроводящих материалов в воде дистиллированной при массе загрузки 450 г диспергировали сплав Х15Н60. При этом использовали следующие электрические параметры установки:
− частота следования импульсов 70...80 Гц;
− напряжение на электродах от 50…60 В;
− ёмкость конденсаторов 28 мкФ.
Данные режимы получения порошка не рекомендуются, т.к. процесс диспергирования идет не стабильно.
Пример 2.
На экспериментальной установке для получения нанодисперсных порошков из токопроводящих материалов в воде дистиллированной при массе загрузки 450 г диспергировалисплав Х15Н60. При этом использовали следующие электрические параметры установки:
− частота следования импульсов 110...120 Гц;
− напряжение на электродах от 90…110 В;
− ёмкость конденсаторов 58 мкФ.
Полученный нихромовый порошок исследовали различными методами. Изучение фазового состава электроэрозионного нихромового порошка проводили помощью энерго-дисперсионного анализатора рентгеновского излучения фирмы EDAX, встроенного в растровый электронный микроскоп Nova NanoSEM 450. В результате изучения концентраций элементного и минералогического состава образца, были получены результаты, представленные на фигуре 2.
Основным материалом в образцах является никель – 45,71%, хром – 13,22%, кислород – 16,39 %.
Затем полученный нихромовый порошок проанализировали с помощью лазерного анализатора размеров частиц «Analysette 22 NanoTec» для определения распределения полученных частиц порошка по размерам (фигура 3).
Установлено, что средний размер частиц составляет 34,86 мкм, арифметическое значение – 34,856 мкм. Коэффициент элонгации (удлинения) частиц размером составляет 2,49, что говорит о сферической форме частиц порошка.
Для изучения формы и морфологии полученных нихромовых порошков были выполнены снимки на растровом электронном микроскопе «Nova NanoSEM 450». На основании фигуры 1, порошок, полученный методом ЭЭД из сплава Х15Н60, в основном состоит из частиц правильной сферической формы (или эллиптической), с включениями частиц неправильной формы (конгломератов) и осколочной формы.
Пример 3.
На экспериментальной установке для получения нанодисперсных порошков из токопроводящих материалов в воде дистиллированной при массе загрузки 450 г диспергировали сплав Х15Н60. При этом использовали следующие электрические параметры установки:
− частота следования импульсов 190...200 Гц;
− напряжение на электродах от 140…150 В;
− ёмкость конденсаторов 60 мкФ.
Данные режимы получения порошка не рекомендуются, т.к. процесс диспергирования идет не стабильно.
Источники информации
1. Борд, Н.Ю. Новая технология переработки отходов твердых и тяжелых сплавов // Инструмент. − 1996. №6 − С. 47-49.
2. Заликман, А.Н. Получение твердых сплавов из регенерированных смесей WC-Co, полученных из кусковых отходов цинковым методом // Цветные металлы. − 1993. №1 − С. 10.
3. Немилов, Е.Ф. Электроэрозионная обработка материалов. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. – 160 с.
Claims (1)
- Способ получения нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием, отличающийся тем, что проводят электроэрозионное диспергирование сплава Х15Н60 в дистиллированной воде при напряжении на электродах 90-110 В, ёмкости разрядных конденсаторов 58 мкФ и частоте следования импульсов 110-120 Гц.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019110706A RU2699479C1 (ru) | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Способ получения нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019110706A RU2699479C1 (ru) | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Способ получения нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2699479C1 true RU2699479C1 (ru) | 2019-09-05 |
Family
ID=67851916
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019110706A RU2699479C1 (ru) | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Способ получения нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2699479C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2747197C1 (ru) * | 2019-11-22 | 2021-04-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения безвольфрамовых твердосплавных порошков из отходов сплава марки КНТ-16 в спирте этиловом |
RU2758613C1 (ru) * | 2021-03-29 | 2021-11-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ) (RU) | Способ получения хромсодержащих порошков из стали Х13 в бутиловом спирте |
RU2763431C1 (ru) * | 2021-03-01 | 2021-12-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения безвольфрамовых твердосплавных порошковых материалов в воде дистилированной |
RU2772879C1 (ru) * | 2021-12-10 | 2022-05-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) (RU) | Способ получения никельхромовых порошков из отходов сплава Х20Н80 в воде дистиллированной |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070101823A1 (en) * | 2003-06-25 | 2007-05-10 | Prasenjit Sen | Process and apparatus for producing metal nanoparticles |
RU2332280C2 (ru) * | 2006-06-30 | 2008-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева | Способ получения металлического порошка (варианты) |
RU2681237C1 (ru) * | 2018-02-12 | 2019-03-05 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения кобальто-хромовых порошков электроэрозионным диспергированием |
RU2683162C2 (ru) * | 2017-09-09 | 2019-03-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения порошка псевдосплава W-Ni-Fe методом электроэрозионного диспергирования в дистиллированной воде |
-
2019
- 2019-04-10 RU RU2019110706A patent/RU2699479C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070101823A1 (en) * | 2003-06-25 | 2007-05-10 | Prasenjit Sen | Process and apparatus for producing metal nanoparticles |
RU2332280C2 (ru) * | 2006-06-30 | 2008-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева | Способ получения металлического порошка (варианты) |
RU2683162C2 (ru) * | 2017-09-09 | 2019-03-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения порошка псевдосплава W-Ni-Fe методом электроэрозионного диспергирования в дистиллированной воде |
RU2681237C1 (ru) * | 2018-02-12 | 2019-03-05 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения кобальто-хромовых порошков электроэрозионным диспергированием |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2747197C1 (ru) * | 2019-11-22 | 2021-04-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения безвольфрамовых твердосплавных порошков из отходов сплава марки КНТ-16 в спирте этиловом |
RU2763431C1 (ru) * | 2021-03-01 | 2021-12-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения безвольфрамовых твердосплавных порошковых материалов в воде дистилированной |
RU2758613C1 (ru) * | 2021-03-29 | 2021-11-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ) (RU) | Способ получения хромсодержащих порошков из стали Х13 в бутиловом спирте |
RU2772879C1 (ru) * | 2021-12-10 | 2022-05-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) (RU) | Способ получения никельхромовых порошков из отходов сплава Х20Н80 в воде дистиллированной |
RU2773963C1 (ru) * | 2021-12-10 | 2022-06-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) (RU) | Способ получения никельхромовых порошков из отходов сплава Х20Н80 в керосине осветительном |
RU2779730C1 (ru) * | 2022-02-22 | 2022-09-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения жаропрочного никелевого порошка из отходов сплава ЖС6У в воде дистиллированной |
RU2791734C1 (ru) * | 2022-03-16 | 2023-03-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения твердосплавного порошка из отходов сплава Т5К10 в керосине осветительном |
RU2784145C1 (ru) * | 2022-09-05 | 2022-11-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения жаропрочного никелевого порошка из отходов сплава ЖС6У в керосине осветительном |
RU2824009C1 (ru) * | 2024-03-12 | 2024-07-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" | Способ получения железохромоникелевых порошков из отходов сплава Х25Н20 в дистиллированной воде |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2699479C1 (ru) | Способ получения нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной | |
De la Torre et al. | Nickel-molybdenum catalysts fabricated by mechanical alloying and spark plasma sintering | |
Ageev et al. | Investigation of the elemental composition of the WNF-95 sintered powder alloy obtained by the electroerosive dispersion of waste in a carbon-containing liquid | |
Khanra et al. | Microanalysis of debris formed during electrical discharge machining (EDM) | |
Pervikov et al. | Synthesis of tungsten carbide from bimodal tungsten powder produced by electrical explosion of wire | |
Liu et al. | Direct electrolytic preparation of chromium metal in CaCl2–NaCl eutectic salt | |
Ageeva et al. | X-ray spectral analysis of sintered products made of electroerosive materials obtained from X17 alloy waste in lighting kerosene | |
RU2597443C1 (ru) | Способ получения стальных порошков электроэррозионным диспергированием отходов шарикоподшипниковой стали в воде | |
RU2709561C1 (ru) | Способ получения вольфрамотитанокобальтовых порошков из отходов сплава Т30К4 в спирте | |
Shon et al. | Effect of particle size distribution on microstructure and mechanical properties of spark-plasma-sintered titanium from CP-Ti powders | |
Dvornik et al. | Production of ultrafine-grained spherical β-WC-W2C-Co microparticles by electro discharge erosion of WC-15Co alloy in glycerol and their solutions | |
RU2681237C1 (ru) | Способ получения кобальто-хромовых порошков электроэрозионным диспергированием | |
RU2773963C1 (ru) | Способ получения никельхромовых порошков из отходов сплава Х20Н80 в керосине осветительном | |
RU2824009C1 (ru) | Способ получения железохромоникелевых порошков из отходов сплава Х25Н20 в дистиллированной воде | |
RU2590045C2 (ru) | Способ получения металлического нанопорошка из отходов быстрорежущей стали в керосине | |
Kuznetsova et al. | Electrochemical processing of heavy tungsten alloy wastes for obtaining a microdispersed iron-nickel base powder by using alternating current | |
Kim | High energy pulsed plasma arc synthesis and material characteristics of nanosized aluminum powder | |
US3748106A (en) | Tantalum powder | |
RU2735844C1 (ru) | Способ получения коррозионностойких порошков из стали Х17 в керосине | |
Ageev et al. | Composition, Structure and Properties of Hard Alloy Products from Electroerosive Powders Obtained from T5K10 Hard Alloy Waste in Kerosene | |
RU2802693C1 (ru) | Способ получения вольфрамо-титано-кобальтового твердого сплава из порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов сплава Т5К10 в керосине | |
RU2683162C2 (ru) | Способ получения порошка псевдосплава W-Ni-Fe методом электроэрозионного диспергирования в дистиллированной воде | |
RU2802692C1 (ru) | Способ получения вольфрамо-титано-кобальтового твердого сплава из порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов сплава Т5К10 в воде | |
RU2804892C1 (ru) | Способ получения порошка молибдена электроэрозией молибденовых отходов | |
Samokhin et al. | Synthesis and processing of powder materials in DC arc thermal plasma |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210411 |