RU2759860C1 - Способ получения высокопористого ячеистого материала - Google Patents

Способ получения высокопористого ячеистого материала Download PDF

Info

Publication number
RU2759860C1
RU2759860C1 RU2020144350A RU2020144350A RU2759860C1 RU 2759860 C1 RU2759860 C1 RU 2759860C1 RU 2020144350 A RU2020144350 A RU 2020144350A RU 2020144350 A RU2020144350 A RU 2020144350A RU 2759860 C1 RU2759860 C1 RU 2759860C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nickel
binder
highly porous
impregnation
hpcm
Prior art date
Application number
RU2020144350A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Игоревич Гончаров
Виталий Анатольевич Микуцкий
Олег Львович Сморыго
Анастасия Игоревна Важнова
Original Assignee
Государственное Научное Учреждение Институт Порошковой Металлургии Имени Академика О.В. Романа
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 Государственное Научное Учреждение Институт Порошковой Металлургии Имени Академика О.В. Романа filed Critical Государственное Научное Учреждение Институт Порошковой Металлургии Имени Академика О.В. Романа
Priority to RU2020144350A priority Critical patent/RU2759860C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2759860C1 publication Critical patent/RU2759860C1/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
    • B22F3/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
    • B22F3/10Sintering only
    • B22F3/11Making porous workpieces or articles
    • 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
    • B22F3/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
    • B22F3/10Sintering only
    • B22F3/11Making porous workpieces or articles
    • B22F3/114Making porous workpieces or articles the porous products being formed by impregnation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/08Alloys with open or closed pores

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу получения высокопористых ячеистых материалов. Может использоваться при производстве носителей катализаторов, фильтров, излучающих элементов радиационных горелок, элементов легких конструкций, работающих при высоких температурах в окислительных средах. На заготовку из пеноникеля наносят покрытие путем пропитки суспензией, содержащей, мас.%: порошок никелевого сплава 85-86, связующее - остальное. Используют порошок никелевого сплава, содержащего, мас.%: 58-63 никеля, 20-23 хрома, 8-10 молибдена, 3,15-4,15 ниобия, 5-6 железа, с размером частиц 60 мкм. А в качестве связующего используют 7% раствор поливинилового спирта. После пропитки заготовку подвергают сушке, а спекание осуществляют в вакууме при 1320-1325°С. Обеспечивается повышение жаростойкости. 1 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к способам получения высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ) с повышенной жаростойкостью и может быть использовано при производстве носителей катализаторов, фильтров, излучающих элементов радиационных горелок, элементов легких конструкций, работающих при высоких температурах в окислительных средах.
Известен способ получения ВПЯМ дублированием структуры пенополиуретана (ППУ) методом электролитического осаждения металлов [А.с. SU №1640208 C25D 1/08, 1991.].
Способ включает придание электропроводности пористой ППУ-подложке, нанесение на нее электролитическим методом металлического покрытия, термообработку для выжигания ППУ-подложки и спекание в защитной атмосфере. Таким способом получают ВПЯМ на основе меди или никеля. Полученные материалы обладают уникальным сочетанием структурных, физико-механических и гидродинамических свойств (предельно высокая открытая пористость 90-96%, широкий диапазон варьирования размера пор 0.2-5 мм, высокий коэффициент проницаемости - до 10-8 м2, прочность при сжатии 0.5-2 МПа, развитая внутренняя поверхность), что позволяет использовать их в процессах фильтрации и катализа. Однако, полученные таким образом ВПЯМ, обладают сравнительно низкой жаростойкостью, что ограничивает их применение до температур не выше 500°С.
Наиболее близкое техническое решение к предлагаемому описано в работе [Патент BY №8731 от 08.09.2006 (прототип).]. Методом электролитического дублирования структуры ППУ изготавливается ВПЯМ на основе никеля, а затем проводится его диффузионное алитирование в порошковой смеси, содержащей порошки алюминия, хлористого аммония (NH4Cl) и оксида алюминия при температурах 600-800°С в течение 3-5 часов и последующем окислением на воздухе при температурах 1150-1200°С в течение 0.5-1 часа. В результате алитирования поверхностные слои структурных элементов (перемычек) ВПЯМ насыщаются алюминием с образованием жаростойких алюминидов никеля (NiAl, Ni3Al), а последующая обработка при 1150-1200°С на воздухе формирует на поверхности перемычек сплошную пленку из α - Al2O3. Созданное таким образом защитное покрытие повышает жаростойкость ВПЯМ на основе никеля в 50-60 раз и позволяет повышать температуру эксплуатации до 900°С.
Однако технология алитирования никелевого ВПЯМ в порошковых смесях является экологически грязной ввиду необходимости использования токсичных мелкодисперсных порошков, которые в последующем требуют дополнительные затраты на утилизацию.
Поэтому существует актуальная задача получения ВПЯМ с повышенной жаростойкостью простым и экологически безопасным способом.
Поставленная задача реализуется следующим образом.
В предлагаемом способе изготовления ВПЯМ, дублируют структуру пенополиуретана никелем, термообрабатывают и спекают. При этом структурные элементы никелевого высокопористого ячеистого материала пропитывают суспензией из порошка жаростойкого сплава Ni 58-63%; Cr 20-23%; Мо 8-10%; Nb 3,15-4,15%; Fe 5-6%, при этом в масс %:
порошок сплава Ni Cr Mo Nb Fe 85-86%
связующее - поливиниловый спирт остальное
с последующей сушкой, и затем спекают в вакууме при 1320-1325°С.
Сущность изобретения состоит в том, что структурные элементы (перемычки) пено-никеля, обладающего исходной плотностью 0.15-0.20 г/см3, при пропитке покрываются суспензионным слоем на основе порошка жаростойкого сплава, например, таким как Inconel625 [https://www.specialmetals.com/assets/smc/documents/alloys/inconel/inconel-alloy-625.pdf.]. В состав порошка входят следующие химические элементы: Ni 58-63%; Cr 20-23%; Мо 8-10%; Nb 3,15-4,15%; Fe 5-6%. В качестве жидкой фазы в суспензии используется поливиниловый спирт. Размер частиц используемого порошка составляет 60 мкм. Такой размер частиц в сочетании с 7% раствором поливинилового спирта, при влажности 14-15% обеспечивает необходимую устойчивость к оседанию частиц и одновременно текучесть, обеспечивающую равномерное нанесение суспензии по объему ВПЯМ и извлечение излишков суспензии из порового пространства. При последующем спекании высокопористого материала в вакууме при температурах 1320-1325°С в результате процессов диффузии происходит уплотнение порошкового слоя и гомогенизация состава по сечению перемычки. В результате формируется жаростойкий ВПЯМ на основе сплава Inconel 625 плотностью 0.6-0.8 г/см3.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Готовят нужный для полного погружения заготовки объем суспензии, содержащий 14-15% (масс.) связующего (7% водный раствор поливинилового спирта) и 85-86% (масс.) дисперсной фазы - порошка из сплава Inconel 625 с размером частиц - 40 мкм. Суспензию хорошо перемешивают. Берут заготовку из никелевого ВПЯМ с плотностью 0.15-0.20 г/см3 и погружают ее в предварительно перемешенную суспензию. После полного погружения заготовку извлекают и дают излишкам суспензии стечь, затем заготовку продувают потоком сжатого воздуха, следя за равномерностью распределения покрытия на пористой заготовке. Далее заготовку сушат в сушильном шкафу при 120-130°С в течении 1 часа, что обеспечивает полимеризацию поливинилового спирта и фиксацию суспензионного слоя на поверхности перемычек никелевого ВПЯМ. Пропитанную заготовку помещают в камеру вакуумной печи, создают вакуум (10-5 Па) и нагревают со скоростью 5°С/мин до температуры 1320-1325°С и выдерживают в течении 1 часа. Конечный состав элементов менялся массы с учетом никелевого ВПЯМ В результате получается проницаемый высокопористый материал на основе жаростойкого сплава с плотностью 0.60-0.80 г/см3.
Пример 1
Готовят образец пеноникеля размерами 100 мм × 100 мм × 20 мм исходной плотностью ρ=0.15 г/см3 и массой 30 г. Готовят суспензию в следующих пропорциях: к 100 г семи процентного раствора поливинилового спирта добавляют 614,2 г, порошка сплава Inconel 625 с размером частиц - 60 мкм;. Суспензия тщательно перемешивается в баночном смесителе в течении 1 часа, после этого выливается в пропиточную ванну. Образец из пеноникеля (ρ=0.15 г/см3) окунаются в ванну на 0.5-1 минут, после извлечения необходимо дать стечь излишкам суспензии. С целью удаления пленок, закрывающих ячейки материала образцы продуваются сжатым воздухом. Сушка образцов производится в сушильном шкафу до по-стоянной массы. Пропитка осуществляется до плотности ρ=0.60 г/см3 После сушки образцы помещаются в вакуумную печь и нагреваются до 1320 С, по достижению указанной температуры образцы выдерживаются 1 час и производится охлаждение вместе с печью.
Пример 2
Готовят образец пеноникеля размерами 100 мм × 100 мм × 20 мм исходной плотностью ρ=0.20 г/см3. Готовят суспензию в следующих пропорциях: к 100 г семи процентного раствора поливинилового спирта добавляют 614,2 г, порошка сплава Inconel 625 с размером частиц - 60 мкм;. Суспензия тщательно перемешивается в баночном смесителе в течении 1 часа, после этого выливается в пропиточную ванну. Образец из пеноникеля (ρ=0.15 г/см3) окунаются в ванну на 0.5-1 минут, после извлечения необходимо дать стечь излишкам суспензии. С целью удаления пленок, закрывающих ячейки материала образцы продуваются сжатым воздухом. Сушка образцов производится в сушильном шкафу до постоянной массы. Пропитка осуществляется до плотности ρ=0.80 г/см3. После сушки образцы помещаются в вакуумную печь и нагреваются 1325 С, по достижению указанной температуры образцы выдерживаются 1 час и производится охлаждение вместе с печью.
Полученные указанным способом образцы были подвергнуты испытанию на жаростойкость, результаты испытаний представлены в таблице.
Figure 00000001
Параболическая константа окисления ВПЯМ, изготовленных по предложенному способу, была ниже, что свидетельствует об их большей жаростойкости по сравнению с ВПЯМ, изготовленными по известному способу.

Claims (3)

  1. Способ изготовления жаростойкого высокопористого ячеистого материала на основе никелевого сплава, включающий нанесение покрытия на заготовку из пеноникеля и спекание, отличающийся тем, что нанесение покрытия осуществляют путем пропитки заготовки из пеноникеля суспензией, содержащей порошок никелевого сплава, содержащего, мас.%: 58-63 никеля, 20-23 хрома, 8-10 молибдена, 3,15-4,15 ниобия, 5-6 железа, с размером частиц 60 мкм и 7% раствор поливинилового спирта в качестве связующего при следующем соотношении компонентов, мас.%:
  2. порошок никелевого сплава 85-86 связующее остальное,
  3. после пропитки заготовку подвергают сушке, а спекание осуществляют в вакууме при 1320-1325°С.
RU2020144350A 2020-12-30 2020-12-30 Способ получения высокопористого ячеистого материала RU2759860C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020144350A RU2759860C1 (ru) 2020-12-30 2020-12-30 Способ получения высокопористого ячеистого материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020144350A RU2759860C1 (ru) 2020-12-30 2020-12-30 Способ получения высокопористого ячеистого материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2759860C1 true RU2759860C1 (ru) 2021-11-18

Family

ID=78607452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020144350A RU2759860C1 (ru) 2020-12-30 2020-12-30 Способ получения высокопористого ячеистого материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2759860C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790690C1 (ru) * 2022-05-24 2023-02-28 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ получения высокопористого ячеистого катализаторного материала

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4569821A (en) * 1982-02-24 1986-02-11 Compagnie Generale D'electricite, S.A. Method of preparing a porous metal body
WO1997031738A1 (en) * 1996-02-27 1997-09-04 Astro Met, Inc. Porous materials and method for producing
US20050100470A1 (en) * 2001-08-27 2005-05-12 Louis-Philippe Lefebvre Method of making open cell material
WO2005095029A2 (en) * 2004-03-19 2005-10-13 Inco Limited A metal foam body having an open-porous structure as well as a method for the production thereof
RU2311470C2 (ru) * 2006-01-10 2007-11-27 Департамент промышленности и науки Пермской области Способ получения высокопористого никеля и его сплавов
US20080031767A1 (en) * 2004-06-25 2008-02-07 Inco Limited Open Porous Metallic Foam Body And Method For Manufacturing
RU2493934C1 (ru) * 2012-08-13 2013-09-27 Закрытое акционерное общество "ЭКАТ" Способ получения жаростойкого высокопористого проницаемого сплава
RU2497631C1 (ru) * 2012-07-31 2013-11-10 Герман Алексеевич Цой Способ получения высокопористого ячеистого материала
RU2555265C2 (ru) * 2013-10-08 2015-07-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ получения высокопористого ячеистого материала на основе хромаля

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4569821A (en) * 1982-02-24 1986-02-11 Compagnie Generale D'electricite, S.A. Method of preparing a porous metal body
WO1997031738A1 (en) * 1996-02-27 1997-09-04 Astro Met, Inc. Porous materials and method for producing
US20050100470A1 (en) * 2001-08-27 2005-05-12 Louis-Philippe Lefebvre Method of making open cell material
WO2005095029A2 (en) * 2004-03-19 2005-10-13 Inco Limited A metal foam body having an open-porous structure as well as a method for the production thereof
US20080031767A1 (en) * 2004-06-25 2008-02-07 Inco Limited Open Porous Metallic Foam Body And Method For Manufacturing
RU2311470C2 (ru) * 2006-01-10 2007-11-27 Департамент промышленности и науки Пермской области Способ получения высокопористого никеля и его сплавов
RU2497631C1 (ru) * 2012-07-31 2013-11-10 Герман Алексеевич Цой Способ получения высокопористого ячеистого материала
RU2493934C1 (ru) * 2012-08-13 2013-09-27 Закрытое акционерное общество "ЭКАТ" Способ получения жаростойкого высокопористого проницаемого сплава
RU2555265C2 (ru) * 2013-10-08 2015-07-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ получения высокопористого ячеистого материала на основе хромаля

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790690C1 (ru) * 2022-05-24 2023-02-28 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ получения высокопористого ячеистого катализаторного материала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100865431B1 (ko) 열린 기공 금속 발포체 및 그 제조 방법
KR101212786B1 (ko) 개방-다공성 금속폼 및 그의 제조방법
US5881353A (en) Method for producing porous bodies
US3713865A (en) Composite product and method of making same
EP0609795A1 (de) Wärmedämmschicht aus Keramik auf Metallbauteilen und Verfahren zu ihrer Herstellung
MX2008006329A (es) Metodo de fabricacion de membrana de transporte de hidrogeno.
CN111804917A (zh) 基于元素反应/扩散原理的提升“金属升华造孔法”造孔效率的方法
RU2759860C1 (ru) Способ получения высокопористого ячеистого материала
JP2006138005A (ja) 圧縮強度に優れたチタンまたはチタン合金スポンジ状焼結体
DE102005002671B3 (de) Turbinenschaufel für Strömungsmaschinen und Verfahren zu ihrer Herstellung
Yi et al. Fabrication of a porous Ni-based metal with a multi-pore structure by a screen printing process
JPH0820831A (ja) 金属多孔体の製造方法
JP2008088461A (ja) 複数の骨格層を有する金属多孔質体およびその製造方法
JP2012111988A (ja) 金属多孔体及び製造方法
US3318696A (en) Method of producing a porous tungsten structure with an impervious skin
RU2716234C1 (ru) Способ изготовления электрического контакта и композиционный электрический контакт
RU2497631C1 (ru) Способ получения высокопористого ячеистого материала
RU2609153C2 (ru) Способ получения высокопористого ячеистого материала
RU2312159C2 (ru) Способ получения высокопористого хромаля
KR100943826B1 (ko) 금속 중공구의 제조 방법
CN107986790B (zh) 一种抗氧化HfC/SiC泡沫及其制备方法
EP1965940A2 (en) Enhancement of thermal stability of porous bodies comprised of stainless steel or an alloy
DE10154739A1 (de) Verfahren zur Herstellung keramischer Lagerbauteile
JP2001329380A5 (ru)
Ciupitu et al. The improving of the process of the iron, the cast iron and the copper powder mixing