RU2759860C1 - Способ получения высокопористого ячеистого материала - Google Patents
Способ получения высокопористого ячеистого материала Download PDFInfo
- 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
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
- B22F3/00—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
- B22F3/10—Sintering only
- B22F3/11—Making porous workpieces or articles
-
- 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
- B22F3/00—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
- B22F3/10—Sintering only
- B22F3/11—Making porous workpieces or articles
- B22F3/114—Making porous workpieces or articles the porous products being formed by impregnation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C1/00—Making non-ferrous alloys
- C22C1/08—Alloys 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.
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)
- 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.%:
-
порошок никелевого сплава 85-86 связующее остальное, - после пропитки заготовку подвергают сушке, а спекание осуществляют в вакууме при 1320-1325°С.
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)
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)
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 |
-
2020
- 2020-12-30 RU RU2020144350A patent/RU2759860C1/ru active
Patent Citations (9)
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)
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 | |
US5881353A (en) | Method for producing porous bodies | |
JP2012036503A (ja) | 開放−多孔性金属フォーム及びその製造方法 | |
US3713865A (en) | Composite product and method of making same | |
EP0609795A1 (de) | Wärmedämmschicht aus Keramik auf Metallbauteilen und Verfahren zu ihrer Herstellung | |
JPS6410470B2 (ru) | ||
JP4513520B2 (ja) | 圧縮強度に優れたチタン合金スポンジ状焼結体 | |
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 | |
RU2300444C2 (ru) | Способ получения высокопористых сплавов | |
US3634144A (en) | Process for preparing lithium-filled foraminous metal bodies | |
US20200263306A1 (en) | Method for producing an open-pore molded body which is made of a metal, and a molded body produced using said method | |
EP1965940B1 (en) | Enhancement of thermal stability of porous bodies comprised of stainless steel or an alloy | |
KR100943826B1 (ko) | 금속 중공구의 제조 방법 | |
RU2716234C1 (ru) | Способ изготовления электрического контакта и композиционный электрический контакт | |
RU2497631C1 (ru) | Способ получения высокопористого ячеистого материала | |
RU2609153C2 (ru) | Способ получения высокопористого ячеистого материала | |
RU2413785C1 (ru) | Способ нанесения покрытия | |
RU2312159C2 (ru) | Способ получения высокопористого хромаля | |
CN107986790B (zh) | 一种抗氧化HfC/SiC泡沫及其制备方法 | |
KR20060119561A (ko) | 탄소나노튜브를 함유한 탄소 복합체의 제조방법 | |
US2540233A (en) | Method of producing porous metallic bodies | |
RU2765971C1 (ru) | Способ получения материала с разноуровневой пористостью на основе порошков гематита | |
Ciupitu et al. | The improving of the process of the iron, the cast iron and the copper powder mixing |