RU2780822C1 - Способ повышения сферичности частиц порошка коррозионностойкой стали, полученного распылением расплава водой (варианты) - Google Patents

Способ повышения сферичности частиц порошка коррозионностойкой стали, полученного распылением расплава водой (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2780822C1
RU2780822C1 RU2021131468A RU2021131468A RU2780822C1 RU 2780822 C1 RU2780822 C1 RU 2780822C1 RU 2021131468 A RU2021131468 A RU 2021131468A RU 2021131468 A RU2021131468 A RU 2021131468A RU 2780822 C1 RU2780822 C1 RU 2780822C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
powder
melt
corrosion
water
spraying
Prior art date
Application number
RU2021131468A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Дмитриевич Розанов
Сергей Юрьевич Манегин
Игорь Алексеевич Гуляев
Андрей Владимирович Межевов
Евгений Александрович Крымов
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина")
Application granted granted Critical
Publication of RU2780822C1 publication Critical patent/RU2780822C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения сферических частиц порошка коррозионностойкой стали. Может использоваться для производства изделий автомобильной или авиационной промышленности методами инжекционного или аддитивного формования. Расплав коррозионностойкой стали заданного состава распыляют струями воды в камере распыления при удельном расходе воды Qводы/Qметалла=0,5-1,0 л/кг. Альтернативно перед распылением расплав дополнительно легируют бором в количестве 0,5-2,0 мас. %. Полученный порошок собирают и сушат. Обеспечивается получение порошка со сферической или близкой к сферической формой частиц. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу повышения сферичности порошков коррозионностойких сталей, полученных распылением расплава водой.
В последние годы в мировой практике наметилась тенденция к увеличению спроса на порошки высоколегированных сталей и сплавов в частности порошков коррозионностойких сталей. Это связано как и с расширением номенклатуры изделий (в основном в автомобилестроении), получаемых методом традиционной порошковой металлургии, так и с развитием новых технологических направлений, таких как инжекционное формование (MIM) и аддитивные технологии (AM). Основными потребителями продукции этих современных направлений в основном является авиакосмическая отрасль, где к исходному порошку предъявляются довольно жесткие требования по чистоте, размеру и морфологии частиц, поэтому порошки в основном получают способом газового распыления расплава, центробежным распылением вращающегося электрода в контролируемой атмосфере инертного газа или в вакууме или вакуумным распылением. Использование этих способов позволяет получать порошки чистые по примесям и имеющие сферическую форму частиц, которая обеспечивает хорошую текучесть порошка и позволяет компактно уложить частицы в спекаемом слое, приводя к формированию приемлемой плотности получаемого изделия. В то же время очень высокая стоимость таких порошков тормозит их применение на других промышленных направлениях, таких как автомобильная промышленность, нефтегазовая отрасль и др. где потребность в производстве экономичных деталей с использованием AM и MIM технологий с каждым годом возрастает. Наиболее распространенный и экономичный в традиционной порошковой металлургии способ производства порошков распылением расплава водой высокого давления, который позволяет получать порошки в широком диапазоне размера частиц, до настоящего времени не получил широкого применения в производстве порошков для 3D-печати и инжекционного формования в силу того, что в основном позволяет получать частицы порошка неправильной формы, которая необходима для традиционных методов порошковой металлургии (прессование и спекание), но менее предпочтительна для применения порошка в сфере аддитивного производства и MIM технологий, т.к. снижает текучесть и насыпную плотность порошка.
В связи с этим возможность получения сферических порошков коррозионностойких сталей экономичным методом распыления расплава водой является весьма важной и актуальной задачей, для решения которой предлагаются различные технологические приемы.
Поскольку сферичность порошка получаемого распылением расплава определяется соотношением времени охлаждения капли до момента кристаллизации и временем ее сфероидицации под действием сил поверхностного натяжения, для повышения сферичности порошка стараются либо увеличить время охлаждения за счет снижения скорости охлаждения, либо уменьшить время сфероидизации.
Известны способы получения порошка распылением расплава водой высокого давления (Патент CN101992301 A (Китай), опубликован 30.03.2011 г. и Патент CN102717087 A (Китай), опубликован 10.10.2012 г.) с применением двухстадийного распыления сверхвысоким давлением используя двухъярусные форсунки, в которых повышение сферичности достигается за счет уменьшения размера частиц порошка, а следовательно к увеличению их удельной поверхностной энергии и за счет этого более быстрой и эффективной сфероидицации. Однако реализация этого способа во-первых, требует создания дополнительного дорогостоящего распылительного оборудования, в частности двухъярусных распылительных узлов и насосов сверхвысокого давления, что приводит к существенному усложнению технологии и удорожанию порошка, во-вторых порошки имеют недостаточную сферичность ввиду того, что при распылении нержавеющих сталей водой в силу ее окислительных свойств даже в инертной атмосфере, происходит достаточно существенное окисление легирующих элементов в стали имеющих высокое сродство к кислороду (таких как хром, кремний и(или)марганец) с образованием на поверхности капли тугоплавких оксидов, которые увеличивают вязкость жидкой капли, что препятствует ее сфероидизации под действием сил поверхностного натяжения.
Известен также способ повышения степени сферичности металлического порошка, полученного распылением водой (Патент Китай CN103111625 A, опубликован 22.05.2013 г. МПК B22F 9/08), который принят за прототип. По этому способу порошок получают распылением расплава предварительно подогретой водой до температуры 40-100°С. Повышение температуры воды изменяет условия теплообмена между жидкой каплей и водой приводя к уменьшению скорости охлаждения и увеличению времени до момента кристаллизации, что позволяет капле под действием сил поверхностного натяжения принять более сферическую форму. Однако, получение порошков коррозионностойкой стали по прототипу требует дополнительных операций и оборудования по подогреву воды и использования дорогостоящего насосного оборудования, которое может эксплуатироваться при высоких температурах энергоносителя.
Задача, на которую направлено настоящее изобретение, заключается в разработке способа повышения сферичности частиц порошка коррозионностойкой стали распылением расплава водой с использованием стандартного оборудования и технологического процесса.
Технический результат изобретения - получение порошка коррозионностойкой стали распылением расплава водой со сферической или близкой к сферической формой частиц.
Технический результат достигается двумя способами.
По первому способу технический результат достигается за счет увеличения времени охлаждения капли и тем самым ее более полной сфероидизации под действием сил поверхностного натяжения путем проведения процесса распыления при удельном расходе воды к расходу металла от 0,5 до 1,0 л/кг, предпочтительно от 0,7 до 0,9 л/кг.
При контакте воды с поверхностью расплавленного металла теплообмен может протекать по одной из следующих схем: теплопередача за счет вынужденной конвекции с водой или пузырьковое кипение с максимальным коэффициентом теплоотдачи или пленочное кипение со сравнительно низким коэффициентом теплоотдачи в условиях, когда температура расплава в зоне контакта существенно превышает критическое значение для воды. В реальных условиях при распылении высокотемпературных расплавов, например расплавов нержавеющей стали водой высокого давления с большими расходами воды 5-15 л/кг, несмотря на высокую температуру поверхности расплава контактирующего с водой, что характерно для режима пленочного кипения, (когда капля окружена паровой пленкой), происходит дестабилизация паровой пленки большими высокоскоростными турбулентными потоками воды, разрушение паровой рубашки и как следствие протекание теплообмена по механизму пузырькового или «псевдопузырькового» кипения, когда формируемая паровая пленка «срывается» водяным потоком, имитируя охлаждение «псевдопузырьками», обеспечивая тем самым высокие скорости охлаждения, в результате чего частицы не успевают сфероидизироваться. При проведении процесса распыления с заявляемыми удельными расходами воды 0,5-1,0 л/кг, количества воды недостаточно для сбивания паровой рубашки, в результате чего теплообмен между каплей и энергоносителем протекает по механизму пленочного кипения, характеризующегося невысоким коэффициентом теплоотдачи и соответственно меньшими скоростями охлаждения, что позволяет капле принять более сферическую форму под действием сил поверхностного натяжения. При удельном расходе менее 0,5 л/кг становится недостаточным импульс водяных струй необходимый для распыления струи металла в порошок, а при удельном расходе воды выше 1 л/кг происходит частичное или полное (в зависимости от расходов воды) сбивание паровой рубашки увеличившимся потоком воды с переходом в смешанный пузырьково-пленочный или пузырьковый режим кипения воды, с увеличением коэффициента теплопередачи, а следовательно, повышением скоростей охлаждения и уменьшением времени до момента кристаллизации, что способствует получению порошка с менее сферичной формой.
Таким образом по сравнению с прототипом аналогичный технический результат достигается более простым и мене энерго- и ресурсозатратным способом.
По второму способу технический результат достигается за счет уменьшения времени сфероидизации капли путем дополнительного легирования коррозионностойкой стали на стадии подготовки расплава бором, в количестве 0,5-2,0% вес. При распылении коррозионностойких сталей водой в силу ее окислительных свойств происходит поверхностное окисление образующейся в результате распыления капли расплава с образованием на ее поверхности тугоплавких оксидов хрома, кремния и(или) марганца, которые приводят к существенному повышению вязкости поверхностного слоя капли, что существенным образом затрудняет ее сфероидизацию силами поверхностного натяжения, увеличивая время сфероидизации. Ввиду высоких скоростей охлаждения капля не успевает принять сферическую форму до момента кристаллизации, в результате чего образуется порошок с довольно разветвленной формой частиц. При дополнительном легировании стали бором во время распылении на поверхности капли образуется оксид бора, который в чистом виде имеет температуру плавления чуть выше 400°С а совместно с другими оксидами (хрома, кремния) образует довольно легкоплавкие оксидные фазы. Такая оксидная пленка не повышает вязкости поверхности капли и не препятствует ее сфероидизаации, тем самым снижая время на сфероидицацию капли силами поверхностного натяжения, что обеспечивает получение порошка с более сферичной формой частиц.
Таким образом по сравнению с прототипом технический результат достигается простым технологическим приемом, который не требует дополнительного оборудования и финансовых вложений.
Примеры конкретного применения.
По первому способу расплав нержавеющей стали следующего химического состава углерод - 0,03%; хром - 17%; никель - 12%; молибден - 2,5%; кремний - 0,8% готовили в открытой индукционной печи под основным шлаком. После достижения расплава температуры 1650°С снимали шлак и выпускали расплав в предварительно нагретый керамический металлоприемник с калиброванным отверстием в днище диаметром 8 мм, что обеспечивало расход расплава 20 кг/мин. Одновременно подавали воду на форсунки с давлением ПО атм. и расходом 18 л/мин, что обеспечивало соотношение расхода воды к металлу 0,9 л/кг. Расплав через калиброванное отверстие поступал в камеру распыления предварительно заполненную инертным газом, где распылялся в порошок струями воды высокого давления. Распыленный порошок собирался в порошкосборнике, который после осаждения порошка снимался, проводилось обезвоживание порошка и сушка его в вакуумном сушильном шкафу. Морфология частиц полученного порошка в сравнении с порошком, полученным по традиционной технологии представлена на фиг. 1. По второму способу расплав нержавеющей стали следующего химического состава углерод - 0,03%; хром - 17%; никель - 12%; молибден - 2,5%; кремний - 0,8% готовили в открытой индукционной печи под основным шлаком. После достижения расплава температуры 1650°С расплав легировали ферробором из расчета 0,9-1,0% бора, снимали шлак и выпускали расплав в предварительно нагретый керамический металлоприемник с калиброванным отверстием в днище диаметром 8 мм, что обеспечивало расход расплава 20 кг/мин. Одновременно подавали воду на форсунки с давлением 110 атм. и расходом 54 л/мин. Расплав через калиброванное отверстие поступал в камеру распыления предварительно заполненную инертным газом, где распылялся в порошок струями воды высокого давления. Распыленный порошок собирался в порошкосборнике, который после осаждения порошка снимался, проводилось обезвоживание порошка и сушка его в вакуумном сушильном шкафу. Морфология частиц полученного порошка в сравнении с порошком, полученным без дополнительного легирования бором представлена на фиг. 2.
Таким образом, предлагаемое изобретение обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в повышении сферичности частиц порошка коррозионностойкой стали при распылении расплава водой высокого давления. Способ может быть осуществлен с помощью известных в технике средств и материалов. Следовательно, предлагаемый способ обладает промышленной применимостью.

Claims (2)

1. Способ получения сферических частиц порошка коррозионностойкой стали, включающий подготовку расплава коррозионностойкой стали заданного состава в плавильной печи, распыление струи расплава струями воды в камере распыления, сбор порошка и сушку, отличающийся тем, что распыление проводят при режимах, обеспечивающих удельный расход воды по отношению к расходу расплава коррозионностойкой стали Qводы/Qметалла=0,5-1,0 л/кг.
2. Способ получения сферических частиц порошка коррозионностойкой стали, включающий подготовку расплава коррозионностойкой стали заданного состава в плавильной печи, распыление струи расплава струями воды в камере распыления, сбор порошка и сушку, отличающийся тем, что на стадии подготовки расплав дополнительно легируют бором в количестве 0,5-2,0 мас. % для формирования оксида бора на поверхности капли расплава коррозионностойкой стали во время распыления и обеспечения сфероидизации получаемых частиц порошка.
RU2021131468A 2021-10-27 Способ повышения сферичности частиц порошка коррозионностойкой стали, полученного распылением расплава водой (варианты) RU2780822C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2780822C1 true RU2780822C1 (ru) 2022-10-04

Family

ID=

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4019563A1 (de) * 1990-06-15 1991-12-19 Mannesmann Ag Verfahren zur herstellung von metallpulver
SU1765986A1 (ru) * 1990-05-14 1995-01-27 Институт металлургии Уральского отделения АН СССР Способ получения металлического порошка
JP2010001515A (ja) * 2008-06-18 2010-01-07 Seiko Epson Corp 水アトマイズ粉末の製造方法、水アトマイズ粉末および焼結体の製造方法
RU2413595C2 (ru) * 2008-12-16 2011-03-10 Сергей Викторович Агеев Способ получения сферических гранул жаропрочных и химически активных металлов и сплавов, устройство для его осуществления и устройство для изготовления исходной расходуемой заготовки для реализации способа
CN103111625A (zh) * 2013-03-19 2013-05-22 南京理工大学 一种提高水雾化制备金属粉末球形度的方法
CN204565117U (zh) * 2015-02-09 2015-08-19 焦作正恒实业有限公司 一种水雾化制粉设备
CN107876789A (zh) * 2017-12-14 2018-04-06 民乐县锦世建材新材料有限责任公司 一种水雾化生产金属粉末的方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1765986A1 (ru) * 1990-05-14 1995-01-27 Институт металлургии Уральского отделения АН СССР Способ получения металлического порошка
DE4019563A1 (de) * 1990-06-15 1991-12-19 Mannesmann Ag Verfahren zur herstellung von metallpulver
JP2010001515A (ja) * 2008-06-18 2010-01-07 Seiko Epson Corp 水アトマイズ粉末の製造方法、水アトマイズ粉末および焼結体の製造方法
RU2413595C2 (ru) * 2008-12-16 2011-03-10 Сергей Викторович Агеев Способ получения сферических гранул жаропрочных и химически активных металлов и сплавов, устройство для его осуществления и устройство для изготовления исходной расходуемой заготовки для реализации способа
CN103111625A (zh) * 2013-03-19 2013-05-22 南京理工大学 一种提高水雾化制备金属粉末球形度的方法
CN204565117U (zh) * 2015-02-09 2015-08-19 焦作正恒实业有限公司 一种水雾化制粉设备
CN107876789A (zh) * 2017-12-14 2018-04-06 民乐县锦世建材新材料有限责任公司 一种水雾化生产金属粉末的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102909385B (zh) 一种粉末冶金工模具钢的制备方法
CN102319897B (zh) 一种喷射成形高钒高速钢复合轧辊的制造方法
CN103045920B (zh) 一种高硅铝合金缸套材料及其制造方法
CN105127436B (zh) 一种钛及钛合金球形粉末的真空感应熔炼气雾化制备方法
EP0834585A1 (en) A method for producing a chromium carbide-nickel chromium atomized powder
CN111500942B (zh) 一种高氮含量无磁不锈钢粉末及其制备方法
CN104131211A (zh) 一种喷射成型多梯度高速钢的制备方法
Smirnov et al. Receiving finely divided metal powder by inert gas atomization
CN107498059B (zh) 一种气雾化制备粒径细化钛基球形粉末的方法
CN1191141C (zh) 高纯气体超声雾化低氧钛及钛合金粉末制备方法及其产品
CN113414397B (zh) 一种铁基金属粉末的真空气雾化连续制备方法
RU2780822C1 (ru) Способ повышения сферичности частиц порошка коррозионностойкой стали, полученного распылением расплава водой (варианты)
JP7242855B2 (ja) 水噴霧法による金属粉末の製造方法
CN113878124B (zh) 一种铁硅铬镓铟氮合金软磁粉末的水气联合雾化制备方法
KR20000049741A (ko) 고압수분사법에 의한 비정질 금속분말의 제조방법.
CN111360274A (zh) 一种银钨电接触材料及其制备方法
CN114147230B (zh) 一种铁硅铬锰铋锌合金软磁粉末的制备方法
CN110102771A (zh) 一种高生坯高稳定性环保扩散式锡锌铜粉的制备方法
CN114799187B (zh) 一种提高真空气雾化制粉细粉率的方法
CN217192578U (zh) 一种真空气雾化炉雾化喷嘴加热装置
CN115041689B (zh) 一种低卫星球金属粉末的制备方法
CN114632938B (zh) 一种抗II型热腐蚀CoCrAlY合金粉末的制备方法
CN113909482B (zh) 一种铁硅铬镓铟氮合金软磁粉末的气雾化制备方法
CN114632939B (zh) 一种NiCoCrAlY抗高温氧化热喷涂合金粉末材料的制备方法
CN114101689B (zh) 气雾化制粉用高硅铝合金熔体流动性、纯净度控制方法