RU2699479C1 - Способ получения нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной - Google Patents

Способ получения нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной Download PDF

Info

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
Application number
RU2019110706A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Викторович Агеев
Екатерина Владимировна Агеева
Сергей Владимирович Хардиков
Андрей Владимирович Щербаков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
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 образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority to RU2019110706A priority Critical patent/RU2699479C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699479C1 publication Critical patent/RU2699479C1/ru

Links

Images

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
    • B22F9/00Making metallic powder or suspensions thereof
    • B22F9/02Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
    • B22F9/14Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes using electric discharge
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING 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
    • B23H1/00Electrical 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys 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)

  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.
RU2019110706A 2019-04-10 2019-04-10 Способ получения нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной RU2699479C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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