RU2706999C1 - Способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора - Google Patents
Способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2706999C1 RU2706999C1 RU2019113432A RU2019113432A RU2706999C1 RU 2706999 C1 RU2706999 C1 RU 2706999C1 RU 2019113432 A RU2019113432 A RU 2019113432A RU 2019113432 A RU2019113432 A RU 2019113432A RU 2706999 C1 RU2706999 C1 RU 2706999C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- powder
- boron nitride
- nickel
- hexagonal boron
- stage
- Prior art date
Links
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
- B22F1/00—Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
- B22F1/16—Metallic particles coated with a non-metal
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/515—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
- C04B35/58—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemically Coating (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к способам изготовления композиционного материала на основе гексагонального нитрида бора и никеля. Может применяться в авиационной, космической или атомной промышленности. Способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора включает этап предварительной обработки порошка гексагонального нитрида бора, заключающийся в смешивании порошка с раствором, этап приготовления реакционного раствора, этап химического никелирования гексагонального нитрида бора и этап сушки никелированного порошка; в отличие от известного способа в процессе предварительной подготовки порошок гексагонального нитрида бора смешивают с раствором органического полимера, полученную смесь брикетируют и отправляют брикеты на термическую обработку. Затем брикеты дробят в порошок, который классифицируют по зерновому составу для получения требуемого гранулометрического состава, и отправляют на этап химического никелирования в приготовленном реакционном растворе, содержащем растворимую соль никеля и гипофосфит натрия. Обеспечивается получение порошка никелированного нитрида бора равномерного гранулометрического состава и насыпной плотности и равномерное нанесение никеля на гексагональный нитрид бора. 1 пр.
Description
Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к способам изготовления композиционного материала на основе гексагонального нитрида бора и никеля, и может найти применение в авиационной, космической или атомной промышленности, в качестве способа получения композиционного материала никелированного нитрида бора, который наносят на поверхности детали методом плазменного напыления.
Известен способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора методом химического осаждения никеля, при котором перед началом проведения процесса осаждения порошок гексагонального нитрида бора смачивают в растворе этилового спирта, а затем осуществляют химическое никелирование в растворе, содержащем любую растворимую соль никеля и восстановитель гипофосфит натрия (Патент на изобретение Украины UA 7788 приоритет от 01.10.2012, МПК B21D 26/14, С23С 16/00, С23С 30/00, опубл. 25.02.2013 Бюл. №4).
Недостатками данного способа являются отсутствие сведений о гранулометрическом составе и насыпной плотности получаемого композиционного материала, которые определяются только после завершения процесса химического осаждения никеля, при этом, порошок, полученный данным способом, может содержать значительное количество зерен с мелкими фракциями (менее 20 мкм), которые в последствии уйдут в потери при подготовке полученного композиционного порошка к дальнейшему использованию, а именно к плазменному напылению, что снижает экономический эффект от применения данного материала, кроме того насыпная плотность может не соответствовать требованиям заказчика.
Известен способ изготовления композиционного материала, включающем нанесение никеля на поверхность гексагонального нитрида бора с образованием композитного порошка; распыление, сушка и гранулирование композитного порошка и медного порошка; спекание гранулированного порошка; измельчение спеченного порошка и просеивание в соответствии с требованием зернистости продукта (Патент КНР CN 102168239 приоритет от 29.03.2011, МПК С23С 4/04, опубл. 31.08.2011).
Недостатком данного способа является применение меди для изготовления композитного материала, что приводит к образованию соединения меди с кислорода в частицах порошка, соединение меди с кислородом способствует быстрому износу покрытия в агрессивной среде, наносимого на деталь с использованием этого порошка.
Наиболее близким является способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора, включающий следующие этапы: этап предварительной обработки порошка гексагонального нитрида бора, заключающийся в смешивание порошка с раствором, этап приготовления реакционного раствора, этап химического никелирования гексагонального нитрида бора и этап сушки никелированного порошка (Патент КНР CN 101214549 от 02.01.2009, МПК B22F 1/02; С04В 35/5835; С04В 35/628, опубл. 09.07.2008).
Недостатками данного способа являются то, что этап предварительной обработки порошка гексагонального нитрида бора не обеспечивает заданного заказчиком гранулометрического состава никелированного порошка нитрида бора, что увеличивает потери никелированного порошка при осуществлении процесса плазменного напыления, так как для этого необходимы частицы порошка с размером фракции более 20 мкм; а также низкая насыпная плотность получаемого порошка.
Техническим результатом заявляемого способа получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора является получение порошка никелированного нитрида бора равномерного гранулометрического состава и насыпной плотности, удовлетворяющих требованиям заказчика, и равномерное нанесение никеля на гексагональный нитрид бора, благодаря чему получается равномерно покрытый никелированный порошок, при плазменном напылении потери которого минимизируются, за счет того, что на этапе предварительной обработки смешивают порошок гексагонального нитрида бора с органическим полимером и классифицируют порошок гексагонального нитрида бора по зерновому составу.
Технический результат достигается тем, что в способе получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора, включающем следующие этапы: этап предварительной обработки порошка гексагонального нитрида бора, заключающийся в смешивание порошка с раствором, этап приготовления реакционного раствора, этап химического никелирования гексагонального нитрида бора и этап сушки никелированного порошка, в отличие от известного на этапе предварительной обработки порошка гексагональный нитрид бора смешивают с раствором органического полимера, полученную смесь брикетируют и отправляют брикеты на термическую обработку, затем брикеты дробят в порошок, полученный порошок классифицируют по зерновому составу для получения требуемого гранулометрического состава, и отправляют на этап химического никелирования порошок требуемого гранулометрического состава гексагонального нитрида бора в приготовленном реакционном растворе, содержащего любую растворимую соль никеля и гипофосфит натрия.
Способ осуществляется следующим образом.
Берут порошок гексагонального нитрида бора в стадии поставки и отправляю его на этап предварительной обработки. На этом этапе смешивают порошок гексагонального нитрида бора с раствором органического полимера, например, эластомера, с постоянным перемешиванием.
За счет использования органического полимера на этапе предварительной обработки при смешивании гексагонального нитрида бора с раствором органического полимера происходит укрупнение зерна гексагонального нитрида бора без изменения его свойств, в результате чего получается необходимый равномерный гранулометрический состав готового никелированного порошка и требуемая насыпная плотность, при этом в никелированном порошке фракций с наименьшим размером (менее 20 мкм) становится минимальное количество.
Полученную смесь брикетируют и направляют брикеты на термическую обработку. После этого брикеты дробят в порошок. Полученный порошок классифицируют по зерновому составу для получения, требуемого гранулометрического состава.
Благодаря тому, что порошок гексагонального нитрида бора классифицируют по зерновому составу на этапе предварительной обработки до этапа химического никелирования, получаем порошок после никелирования с заданным гранулометрическим составом, что минимизирует потери никелированного порошка, так как в никелированном порошке фракций с наименьшим размером (менее 20 мкм) становится минимальное количество. Классификацию осуществляют ситовым методом. Ситовой анализ основан на механическом разделении частиц по крупности на решетах или ситах с отверстиями различной величины.
Далее переходят на этап приготовления реакционного раствора, на котором готовят раствор для никелирования из любой соли никеля и гипофосфита натрия.
Затем осуществляют этап химического никелирования любым известным способом порошка гексагонального нитрида бора в реакционном растворе.
После завершения никелирования полученный порошок отправляют на промывку от реакционного раствора и на этап сушки.
В результате осуществления способа получается порошок композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора с заданным (требуемым заказчиком) гранулометрическим составом и насыпной плотностью.
Благодаря тому, что в способе получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора, включающем следующие этапы: этап предварительной обработки порошка гексагонального нитрида бора, заключающийся в смешивание порошка с раствором, этап приготовления реакционного раствора, этап химического никелирования гексагонального нитрида бора и этап сушки никелированного порошка, в отличие от известного на этапе предварительной обработки порошка гексагональный нитрид бора смешивают с раствором органического полимера, полученную смесь брикетируют и отправляют брикеты на термическую обработку, затем брикеты дробят в порошок, полученный порошок классифицируют по зерновому составу для получения требуемого гранулометрического состава, и отправляют на этап химического никелирования порошок требуемого гранулометрического состава гексагонального нитрида бора в приготовленном реакционном растворе, содержащего любую растворимую соль никеля и гипофосфит натрия достигается равномерный гранулометрический состав и насыпная плотность никелированного порошка, удовлетворяющие требованиям заказчика, и равномерное нанесение никеля на гексагональный нитрид бора, благодаря чему получается равномерно покрытый никелированный порошок, при плазменном напылении потери которого минимизируются,
Пример осуществления способа.
Для осуществления способа получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора берут гексагональный нитрид бора (h-BN) с размером фракции 100-1 мкм.
Смешивают порошок h-BN с органическим полимером в диспергаторе с постоянным перемешиванием. Полученную смесь брикетируют на прессе усилием 20 МН и получают брикеты размерами D=47.5 мм Н=20 мм.
Полученные брикеты дробят через сетку с ячейкой 100 мкм и классифицируют по зерновому составу, отсеивая зерна с размером менее 20 мкм и более 100 мкм.
Затем готовят реакционный раствор из соли ацетата никеля и гипофосфита натрия в равных долях обоих веществ.
Полученный порошок после классификации смешивают с реакционным раствором и осуществляют процесс химического никелирования.
После химического никелирования полученный порошок промывают и сушат при температуре 120°С.
Claims (1)
- Способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора, включающий этап предварительной обработки порошка гексагонального нитрида бора, заключающийся в смешивании порошка с раствором, этап приготовления реакционного раствора, этап химического никелирования гексагонального нитрида бора и этап сушки никелированного порошка, отличающийся тем, что на этапе предварительной обработки порошка гексагональный нитрид бора смешивают с раствором органического полимера, полученную смесь брикетируют и отправляют брикеты на термическую обработку, затем брикеты дробят в порошок, полученный порошок классифицируют по зерновому составу для получения требуемого гранулометрического состава и отправляют на этап химического никелирования порошок требуемого гранулометрического состава гексагонального нитрида бора в приготовленном реакционном растворе, содержащем растворимую соль никеля и гипофосфит натрия.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019113432A RU2706999C1 (ru) | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019113432A RU2706999C1 (ru) | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2706999C1 true RU2706999C1 (ru) | 2019-11-21 |
Family
ID=68653233
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019113432A RU2706999C1 (ru) | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2706999C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2718825C1 (ru) * | 2019-12-04 | 2020-04-14 | Елена Савватьевна Соболева | Способ изготовления композиционного материала на основе никеля и неметаллического порошка |
RU2739924C1 (ru) * | 2020-02-18 | 2020-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Гранит" | Способ получения композиционного материала на основе никеля и графита |
RU2791299C1 (ru) * | 2022-06-16 | 2023-03-07 | Общество с ограниченной ответственность "Имхотеп" | Порошковая композиция для прирабатываемого уплотнительного покрытия |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1743229A2 (ru) * | 1989-03-01 | 1994-07-15 | Научно-производственное объединение "Темп" | Шихта для изготовления сверхтвердого композиционного материала |
CN101214549A (zh) * | 2008-01-02 | 2008-07-09 | 北京有色金属研究总院 | 适合于热喷涂的金属陶瓷复合粉体的制备方法 |
UA77888U (ru) * | 2012-10-01 | 2013-02-25 | Павел Анатольевич Козуб | Способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора |
RU2525005C2 (ru) * | 2011-02-28 | 2014-08-10 | Закрытое Акционерное Общество "Микробор Нанотех" | Способ получения поликристаллического композиционного материала |
US9120204B2 (en) * | 2010-04-23 | 2015-09-01 | Element Six Abrasives S.A. | Polycrystalline superhard material |
US20160184896A1 (en) * | 2008-09-12 | 2016-06-30 | Whirlpool S.A. | Composition Of Particulate Materials And Process For Obtaining Self-Lubricating Sintered Products |
-
2019
- 2019-04-29 RU RU2019113432A patent/RU2706999C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1743229A2 (ru) * | 1989-03-01 | 1994-07-15 | Научно-производственное объединение "Темп" | Шихта для изготовления сверхтвердого композиционного материала |
CN101214549A (zh) * | 2008-01-02 | 2008-07-09 | 北京有色金属研究总院 | 适合于热喷涂的金属陶瓷复合粉体的制备方法 |
US20160184896A1 (en) * | 2008-09-12 | 2016-06-30 | Whirlpool S.A. | Composition Of Particulate Materials And Process For Obtaining Self-Lubricating Sintered Products |
US9120204B2 (en) * | 2010-04-23 | 2015-09-01 | Element Six Abrasives S.A. | Polycrystalline superhard material |
RU2525005C2 (ru) * | 2011-02-28 | 2014-08-10 | Закрытое Акционерное Общество "Микробор Нанотех" | Способ получения поликристаллического композиционного материала |
UA77888U (ru) * | 2012-10-01 | 2013-02-25 | Павел Анатольевич Козуб | Способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2718825C1 (ru) * | 2019-12-04 | 2020-04-14 | Елена Савватьевна Соболева | Способ изготовления композиционного материала на основе никеля и неметаллического порошка |
RU2739924C1 (ru) * | 2020-02-18 | 2020-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Гранит" | Способ получения композиционного материала на основе никеля и графита |
RU2791299C1 (ru) * | 2022-06-16 | 2023-03-07 | Общество с ограниченной ответственность "Имхотеп" | Порошковая композиция для прирабатываемого уплотнительного покрытия |
RU2791541C1 (ru) * | 2022-06-27 | 2023-03-09 | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") | Истираемое уплотнительное покрытие (рабочая температура до 800οС) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2706999C1 (ru) | Способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора | |
CN1068909C (zh) | 钨-铜复合粉 | |
CN102383021B (zh) | 一种Ni3Al强化粘结相的WC-Co硬质合金及其制备方法 | |
TWI405723B (zh) | 鈉/鉬複合金屬粉末、其產物、及製造光伏電池之方法 | |
CN102719720A (zh) | 一种(Ti,Mo,W(Ta,Nb))(C,N)固溶体粉末的制备方法 | |
CN110387497A (zh) | 一种超粗晶WC-Co硬质合金的制备方法 | |
CN109182871B (zh) | 一种细晶高比重钨合金的制备方法 | |
CN114538929A (zh) | 一种高致密度碳化硼陶瓷的制备方法 | |
CN115872744B (zh) | 一种固相增密制备高性能无粘结剂炭石墨材料的方法 | |
CN113563001A (zh) | 一种利用铁尾矿细砂制备再生骨料的方法 | |
CN102534277A (zh) | 一种粗颗粒及超粗颗粒硬质合金的制备新方法 | |
RU2739924C1 (ru) | Способ получения композиционного материала на основе никеля и графита | |
CN107790722A (zh) | 一种双孔结构TiAl多孔材料的制备方法 | |
CN115744890B (zh) | 一种高性能无粘结剂炭石墨材料的制备方法 | |
CN102554218A (zh) | 一种通过化学镀铜制备钨铜复合粉末的方法 | |
CN110194660A (zh) | 一种光固化用高固相氧化铝陶瓷浆料及其制备方法 | |
CN102294490B (zh) | 一种制取粗钼粉的方法 | |
CN113579237B (zh) | 一种降低铜锡合金粉松装密度的制备方法 | |
CN1209215C (zh) | 超微或纳米铝粉包覆的铝包镍复合粉末及其制备方法 | |
CN108461172A (zh) | 一种导电粒子及其制备方法和用途 | |
CN115464144B (zh) | 一种热沉材料注射成型浆料的制备方法 | |
CN106044749A (zh) | 一种铜及铜合金覆合石墨粉和石墨烯新材料及其制备方法 | |
CN112570711A (zh) | 镍包碳化钛复合粉体的制备方法 | |
TW201406486A (zh) | 球形銅/鉬二硫化物粉末、金屬物件及其等之製造方法 | |
CN102417999A (zh) | 一种镁合金的制备方法 |