RU2806562C1 - СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО КАРБИДА TiNbZrHfTaC5 - Google Patents

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО КАРБИДА TiNbZrHfTaC5 Download PDF

Info

Publication number
RU2806562C1
RU2806562C1 RU2022132188A RU2022132188A RU2806562C1 RU 2806562 C1 RU2806562 C1 RU 2806562C1 RU 2022132188 A RU2022132188 A RU 2022132188A RU 2022132188 A RU2022132188 A RU 2022132188A RU 2806562 C1 RU2806562 C1 RU 2806562C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxide
electrically conductive
graphite
powders
barrel
Prior art date
Application number
RU2022132188A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Сергеевич Никитин
Артур Ринатович Насырбаев
Иван Игоревич Шаненков
Александр Анатольевич Сивков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2806562C1 publication Critical patent/RU2806562C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к получению высокоэнтропийных материалов. Для получения высокоэнтропийного карбида TiNbZrHfTaC5 перемешивают порошки оксида титана TiO2, оксида ниобия Nb2O5, оксида циркония ZrO2, оксида гафния HfO2, оксида тантала Та2O5 и рентгеноаморфного углерода в эквимолярном соотношении и спрессовывают из полученной смеси электрически плавкую перемычку. Генерируют дуговой разряд коаксиальным магнитоплазменным ускорителем с графитовым внутренним цилиндром цилиндрического электропроводящего ствола и с составным центральным электродом из графитового наконечника и хвостовика из латуни. Воздействуют им на электрически плавкую перемычку с образованием электроразрядной плазмы. При этом перемычку предварительно помещают между внутренним цилиндром электропроводящего ствола ускорителя и его графитовым наконечником, поверх токопроводящего углеродного слоя, нанесенного на поверхность изолятора, отделяющего электропроводящий ствол от центрального электрода. Обеспечивают образование плазменной струи и ее истечение в камеру, предварительно вакуумированную и наполненную аргоном при нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре, причем готовый высокоэнтропийный карбид собирают с внутренних стенок камеры. Обеспечивается получение высокоэнтропийного карбида без примесей. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к получению высокоэнтропийных материалов с использованием электрических разрядов и плазменных струй, и может быть использовано в двигателестроении, авиастроении и машиностроении.
Известен способ получения высокоэнтропийного карбида (TiZrHfTaNb)C [Махмутов Т. Ю., Разумов Н. Г., Попович А. А. Разработка способа синтеза однофазных высокоэнтропийных керамических материалов с высокой степенью химической однородности на примере эквиатомного высокоэнтропийного карбида (TiZrHfTaNb)C // Материаловедение. Энергетика. - 2019. - Т. 27. - № 3. - С. 109-119] путем искрового плазменного спекания. Порошки металлов Ti, Nb, Hf, Zr и Ta в эквиатомном соотношении смешивают с углеродом в планетарной мельнице в течение 10 ч. Затем производят спекание полученной смеси на установке искрового плазменного спекания в графитовой пресс-форме при температуре 1600-2000°C при давлении 50 МПа в течение 5 мин.
Такой способ позволяет получать объемные изделия состава (TiZrHfTaNb)C, однако образцы характеризуются неоднородностью и наличием включений в виде оксидных примесей, образующихся в процессе спекания.
Известен способ получения порошка однофазного высокоэнтропийного карбида состава (Hf,Zr,Ti,Ta,Nb)C с кубической решеткой [Feng L., Fahrenholtz W. G., Hilmas G. E., Zhou Y. Synthesis of single-phase high-entropy carbide powders // Scripta Materialia. - 2019. - V. 162. - P. 90-93] посредством двухстадийного процесса синтеза. Стехиометрические количества оксидов гафния HfO2, циркония ZrO2, титана TiO2, тантала Ta2O5, ниобия Nb2O5 и сажи смешивают в высокоэнергетической шаровой мельнице в течение 2 ч в сухих условиях. Порошковые смеси пропускают через металлическое сито 100 меш и прессуют в диски диаметром 25 мм под одноосным давлением 2 МПа, которые помещают в графитовый тигель, нагревают в вакууме с использованием печи с резистивным нагревом до температур 1200-1600°C в течение 1 ч и затем отжигают при температурах 1700-2000°C в течение 1,5 ч.
В результате получают номинально чистый однофазный (Hf,Zr,Ti,Ta,Nb)C со структурой каменной соли и средним размером частиц около 550 нм. Данный способ является многостадийным и требует длительного приложения высоких температур.
Известен способ получения порошка, содержащего однофазный высокоэнтропийный карбид состава Ti-Nb-Zr-Hf-Ta-C с кубической решеткой [RU 2746673 C1, МПК B22F 9/14 (2006.01), B22F 9/04 (2006.01), опубл. 19.04.2021]. Порошки оксида титана TiO2, оксида ниобия Nb2O5, оксида циркония ZrO2, оксида гафния HfO2, оксида тантала Та2O5 в эквимолярном соотношении и рентгеноаморфного углерода перемешивают в шаровой мельнице в течение 2 ч. Смесь оксидов размещают в графитовом стакане и подвергают воздействию дугового разряда постоянного тока 180-220 А в течение 25-40 с. Полученный продукт извлекают, перемалывают до однородного состояния и вновь подвергают воздействию дугового разряда при указанных параметрах, после чего повторяют процедуру помола порошка и его обработки дуговым разрядом.
Этот способ позволяет получать высокоэнтропийный карбид состава Ti-Nb-Zr-Hf-Ta-C с размером частиц до 50 мкм, однако продукт загрязнен излишним углеродом в виде графита.
Известен способ получения порошка, содержащего однофазный высокоэнтропийный карбид TiZrNbHfTaC5 с кубической решеткой [Pak A.Ya., Grinchuk P.S., Gumovskaya A.A., Vassilyeva Yu.Z. Synthesis of transition metal carbides and high-entropy carbide TiZrNbHfTaC5 in self-shielding DC arc discharge plasma // Ceramics International. - 2022. - V. 48. - I. 3. - P. 3818-3825], принятый за прототип.Порошки оксида титана TiO2, оксида ниобия Nb2O5, оксида циркония ZrO2, оксида гафния HfO2, оксида тантала Та2O5 в эквимолярном соотношении и рентгеноаморфного углерода перемешивают в шаровой мельнице в течение 2 ч. Смесь оксидов размещают в графитовом стакане и подвергают воздействию дугового разряда постоянного тока 180-220 А в течение 25-40 с. Полученный продукт извлекают, перемалывают до однородного состояния и вновь подвергают воздействию дугового разряда при указанных параметрах, после чего повторяют процедуру помола порошка и его обработки дуговым разрядом.
Этот способ позволяет получать высокоэнтропийный карбид TiZrNbHfTaC5 с размером частиц до 50 мкм, однако продукт загрязнен излишним углеродом в виде графита.
Техническим результатом предложенного изобретения является разработка способа получения высокоэнтропийного карбида TiNbZrHfTaC5 без примесей.
Предложенный способ получения высокоэнтропийного карбида TiNbZrHfTaC5, также как в прототипе, включает перемешивание порошков оксида титана TiO2, оксида ниобия Nb2O5, оксида циркония ZrO2, оксида гафния HfO2, оксида тантала Та2O5 и рентгеноаморфного углерода в эквимолярном соотношении в шаровой мельнице в течение 2 ч с получением смеси порошков, генерирование дугового разряда и его воздействие на указанную смесь порошков с образованием электроразрядной плазмы.
Согласно изобретению, дуговой разряд генерируют при зарядном напряжении 3 кВ конденсаторной батареи емкостью 6 мФ коаксиальным магнитоплазменным ускорителем с графитовым внутренним цилиндром цилиндрического электропроводящего ствола и с составным центральным электродом из графитового наконечника и хвостовика из латуни. Между внутренним цилиндром электропроводящего ствола ускорителя и его графитовым наконечником предварительно помещают электрически плавкую перемычку, выполненную из спрессованной смеси упомянутых порошков, поверх токопроводящего углеродного слоя, нанесенного на поверхность изолятора, отделяющего электропроводящий ствол от центрального электрода, и обеспечивают образование плазменной струи и ее истечение в камеру, предварительно вакумированную и наполненную аргоном при нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре. Готовый высокоэнтропийный карбид собирают с внутренних стенок камеры.
При разрядке конденсаторной батареи между графитовым наконечником центрального электрода и внутренним цилиндром цилиндрического электропроводящего ствола ускорителя происходит инициирование дугового разряда, вследствие чего электрически плавкая перемычка из спрессованной смеси порошков оксидов переходит в плазменное состояние, ускоряется до сверхзвуковых скоростей, участвует в плазмохимической реакции с углеродом, что обеспечивает образование высокоэнтропийного карбида TiNbZrHfTaC5 в виде нанокристаллических частиц. Преимуществом такого способа является получение продукта без примесей, в том числе без излишнего углерода.
На фиг.1 показана установка для получения высокоэнтропийного карбида TiNbZrHfTaC5.
На фиг.2 представлена рентгеновская дифрактограмма полученного высокоэнтропийного карбида TiNbZrHfTaC5.
На фиг.3 приведен просвечивающий микроснимок полученного высокоэнтропийного карбида TiNbZrHfTaC5.
Использовали порошки оксида титана TiO2, оксида ниобия Nb2O5, оксида циркония ZrO2, оксида гафния HfO2, оксида тантала Та2O5 с чистотой 99,5 мас. % и размером частиц не более 10 мкм, которые смешивали в эквимолярном соотношении с рентгеноаморфным углеродом с чистотой 99,0 мас. % при суммарной массе смеси 10 г в шаровой мельнице в посуде из диоксида циркония с одним шариком из диоксида циркония в течение 2 часов.
Для синтеза высокоэнтропийного карбида TiNbZrHfTaC5 была использована установка (фиг.1), содержащая коаксиальный магнитоплазменный ускоритель, в котором цилиндрический электропроводящий ствол выполнен из двух электропроводящих цилиндров: внутреннего цилиндра 1 из графита и внешнего цилиндра 2 из прочного немагнитного материала (из нержавеющей стали), центрального электрода, состоящего из графитового наконечника 3 и хвостовика 4 из латуни. Ствол и центральный электрод соединены электрически плавкой перемычкой 5, которая выполнена из спрессованной смеси порошков оксидов титана TiO2, ниобия Nb2O5, циркония ZrO2, гафния HfO2, тантала Та2O5 с рентгеноаморфным углеродом, подготовленной вышеописанным образом, и помещенной поверх токопроводящего углеродного слоя, нанесенного на поверхность изолятора 6, отделяющего электропроводящий ствол от центрального электрода. Корпус 7 выполнен из магнитного материала, сопряжен с внешним металлическим цилиндром 2 и перекрывает зону размещения плавкой перемычки 5. Длина части, перекрывающей зону размещения плавкой перемычки 5, составляет 40÷50 мм, а ее внешняя поверхность выполнена конусообразной. Соленоид 8 выполнен за одно целое с фланцем 9 и цилиндрической частью 10, в которой размещен корпус 7 и укреплен резьбовой заглушкой 11. Соленоид 8 укреплен прочным стеклопластиковым корпусом 12 и стянут мощными токопроводящими шпильками 13 между фланцем 9 и стеклопластиковым упорным кольцом 14. Токопроводящие шпильки 13 электрически соединены токопроводящим кольцом 15, а к токопроводящим шпилькам 13 присоединен шинопровод 16 внешней схемы электропитания. Второй шинопровод 17 схемы электропитания присоединен к хвостовику 4. Ко второму шинопроводу 17 последовательно присоединены ключ 18 и конденсаторная батарея 19, связанная с шинопроводом 16.
Свободный конец ствола ускорителя вставлен в камеру 20, через осевое отверстие в первой металлической боковой крышке 21 и герметично зафиксирован с помощью уплотнительных колец 22, расположенных между фланцем 9 и боковой крышкой 21, и шпилек 23, соединяющих кольцо 24, упирающееся во фланец 9, и первую боковую крышку 21. Камера 20 через первый вентиль 25 соединена с форвакуумным насосом. Камера 20 через второй вентиль 26 соединена с баллоном, наполненным аргоном и снабженным манометром.
Объем камеры 20 ограничен двумя боковыми крышками 21 и 27, которые прикреплены к ней болтовыми соединениями.
Между внутренним цилиндром 1 ствола ускорителя и графитовым наконечником центрального электрода 3 помещают электрически плавкую перемычку 5, выполненную из спрессованной предварительно подготовленной смеси порошков оксидов титана TiO2, ниобия Nb2O5, циркония ZrO2, гафния HfO2, тантала Та2O5 с рентгеноаморфным углеродом. Электрически плавкую перемычку закладывают поверх токопроводящего углеродного слоя, предварительно нанесенного на поверхность изолятора 6 путем распыления углеродного спрея марки Сramolin Graphite 200. Ускоритель плотно состыковывают с внешней стороной первой крышкой 21 с помощью кольца 24 и уплотнительных колец 22. Первую крышку 21 с зафиксированным на ней ускорителем плотно состыковывают с помощью болтовых соединений с камерой 20. Противоположную сторону камеры 20 закрывают второй крышкой 27. После этого камеру 20 вакуумируют через первый вентиль 25, после чего через второй вентиль 26 заполняют аргоном при нормальном атмосферном давлении и при комнатной температуре.
Конденсаторную батарею 19 емкостью 6 мФ емкостного накопителя энергии заряжают до величины зарядного напряжения 3 кВ. Ключ 18 замыкают, после чего в контуре электропитания ускорителя начинает протекать ток от конденсаторной батареи 19 по шинопроводу 16, токопроводящему кольцу 15, шпилькам 13, фланцу 9, виткам соленоида 8, корпусу 7, внешнему металлическому цилиндру 2, внутреннему цилиндру 1, плавкой перемычке 5, графитовому наконечнику 3, хвостовику 4, второму шинопроводу 17. При этом плавкая перемычка 5 разогревается, плавится, и ее материал переходит в плазменное состояние с образованием дугового разряда. Конфигурация плазменной структуры типа Z-пинч с круговой плазменной перемычкой задается формой плавкой перемычки 5 и наличием цилиндрического канала в изоляторе 6. Далее плазма разряда сжимается магнитным полем собственного тока и аксиальным полем соленоида 8 и существует в ускорительном канале в виде удлиняющегося Z-пинча с круговой плазменной перемычкой на конце, через которую ток переходит на цилиндрическую поверхность ускорительного канала внутреннего цилиндра 1, в процессе ускорения плазменной перемычки под действием силы Лоренца. В образовавшейся плазменной струе начинает протекать плазмохимическая реакция с участием оксидов титана TiO2, ниобия Nb2O5, циркония ZrO2, гафния HfO2, тантала Та2O5 и углерода. Плазменная струя истекает из ускорительного канала внутреннего цилиндра 1 в камеру 20, заполненную аргоном, и распыляется со свободной границы головной ударной волны. После осаждения синтезированного материала на внутренней поверхности камеры 20, открывают крышку 27 и производят сбор продукта плазмодинамического синтеза.
Полученный продукт, представляющий собой кристаллические частицы размерами до 70 нм, исследовали с помощью методов рентгеновской дифрактометрии и просвечивающей электронной микроскопии. Рентгеновские дифрактограммы (фиг. 2) и микроснимки (фиг. 3) подтвердили однофазность полученного продукта - высокоэнтропийного карбида TiNbZrHfTaC5 - и отсутствие в нем примесей исходных оксидов и рентгеноаморфного углерода.

Claims (1)

  1. Способ получения высокоэнтропийного карбида TiNbZrHfTaC5, включающий перемешивание порошков оксида титана TiO2, оксида ниобия Nb2O5, оксида циркония ZrO2, оксида гафния HfO2, оксида тантала Та2O5 и рентгеноаморфного углерода в эквимолярном соотношении в шаровой мельнице в течение 2 ч с получением смеси порошков, генерирование дугового разряда и его воздействие на указанную смесь порошков с образованием электроразрядной плазмы, отличающийся тем, что дуговой разряд генерируют при зарядном напряжении 3 кВ конденсаторной батареи емкостью 6 мФ коаксиальным магнитоплазменным ускорителем с графитовым внутренним цилиндром цилиндрического электропроводящего ствола и с составным центральным электродом из графитового наконечника и хвостовика из латуни, при этом между внутренним цилиндром электропроводящего ствола ускорителя и его графитовым наконечником предварительно помещают электрически плавкую перемычку, выполненную из спрессованной смеси упомянутых порошков, поверх токопроводящего углеродного слоя, нанесенного на поверхность изолятора, отделяющего электропроводящий ствол от центрального электрода, и обеспечивают образование плазменной струи и ее истечение в камеру, предварительно вакуумированную и наполненную аргоном при нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре, причем готовый высокоэнтропийный карбид собирают с внутренних стенок камеры.
RU2022132188A 2022-12-09 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО КАРБИДА TiNbZrHfTaC5 RU2806562C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2806562C1 true RU2806562C1 (ru) 2023-11-01

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN118080863A (zh) * 2024-03-04 2024-05-28 安徽有研吸气新材料股份有限公司 一种电真空用纳米级锆粉的制作工艺

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110078512A (zh) * 2019-05-17 2019-08-02 淄博星澳新材料研究院有限公司 超高温高熵碳化物粉体及其制备方法
CN111533559A (zh) * 2020-03-30 2020-08-14 东华大学 一种缺碳型高熵过渡金属碳化物陶瓷材料及其制备方法
RU2746673C1 (ru) * 2020-10-09 2021-04-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА, СОДЕРЖАЩЕГО ОДНОФАЗНЫЙ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫЙ КАРБИД СОСТАВА Ti-Nb-Zr-Hf-Ta-C С КУБИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ
RU2762897C1 (ru) * 2020-12-22 2021-12-23 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ получения порошка карбида высокоэнтропийного сплава со сферической формой частиц
WO2022067085A1 (en) * 2020-09-24 2022-03-31 William Marsh Rice University Ultrafast flash joule heating synthesis methods and systems for performing same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110078512A (zh) * 2019-05-17 2019-08-02 淄博星澳新材料研究院有限公司 超高温高熵碳化物粉体及其制备方法
CN111533559A (zh) * 2020-03-30 2020-08-14 东华大学 一种缺碳型高熵过渡金属碳化物陶瓷材料及其制备方法
WO2022067085A1 (en) * 2020-09-24 2022-03-31 William Marsh Rice University Ultrafast flash joule heating synthesis methods and systems for performing same
RU2746673C1 (ru) * 2020-10-09 2021-04-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА, СОДЕРЖАЩЕГО ОДНОФАЗНЫЙ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫЙ КАРБИД СОСТАВА Ti-Nb-Zr-Hf-Ta-C С КУБИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ
RU2762897C1 (ru) * 2020-12-22 2021-12-23 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ получения порошка карбида высокоэнтропийного сплава со сферической формой частиц

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Pak A.Ya. et.al. Synthesis of transition metal carbides and high-entropy carbide TiZrNbHfTaC5 in self-shielding DC arc discharge plasma. Ceramics International. February 2022, Volume 48, Issue 3, p. 3818-3825. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN118080863A (zh) * 2024-03-04 2024-05-28 安徽有研吸气新材料股份有限公司 一种电真空用纳米级锆粉的制作工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mamedov Spark plasma sintering as advanced PM sintering method
JP6348233B2 (ja) 粉体の高エネルギー球入破砕における冷プラズマ放電支援の応用方法および装置
CN104549658B (zh) 冷场等离子体放电辅助高能球磨粉体装置
KR101134501B1 (ko) 열플라즈마를 이용한 고순도 구리분말의 제조방법
CN112864453A (zh) 一种去除固态电解质表面杂质的方法
Boulos New frontiers in thermal plasmas from space to nanomaterials
RU2806562C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО КАРБИДА TiNbZrHfTaC5
Cho et al. Preparation of a nickel nanopowder by wire explosion in liquid media
Zou et al. Nanopowder production by gas-embedded electrical explosion of wire
RU2749736C1 (ru) Способ получения нанокристаллического диоксида титана со структурой анатаз
RU2730461C1 (ru) Способ получения нанокристаллического кубического карбида вольфрама
RU2707673C1 (ru) Способ формирования покрытия из кубического карбида вольфрама
Kim et al. Nanocomposites TiB 2-Cu: consolidation and erosion behavior
RU2747329C1 (ru) Способ получения порошка, содержащего нанокристаллический кубический карбид вольфрама
RU2759314C1 (ru) Устройство для получения нанокристаллического диоксида титана со структурой анатаза
RU2752330C1 (ru) Способ получения нанокристаллической эпсилон-фазы оксида железа
Beketov et al. Encapsulation of Ni nanoparticles with oxide shell in vapor condensation
Sivkov et al. The possibility of obtaining materials by plasma dynamic synthesis in the Ti-O system
Nakysbekov et al. Synthesis of copper nanoparticles by cathode sputtering in radio-frequency plasma
Shanenkova et al. Creating a composite material ZnO-Bi2O3 with a core-shell structure for varistor ceramics
RU2753182C1 (ru) Устройство для получения нанокристаллической эпсилон фазы оксида железа
RU2748929C1 (ru) Способ получения нанокристаллического кубического карбида молибдена
Sivkov et al. Direct dynamic synthesis of nanodispersed powder material on titanium-base in pulsed electric-discharge plasma jet
Panda et al. Synthesis of γ-aluminium oxynitride spinel using thermal plasma technique
RU2822915C1 (ru) Способ получения нанодисперсного порошка, содержащего карбид кремния