SU263888A1 - Деформируемый молибден-рениевый сплав для упругих элементов приборов - Google Patents

Деформируемый молибден-рениевый сплав для упругих элементов приборов

Info

Publication number
SU263888A1
SU263888A1 SU1290625A SU1290625A SU263888A1 SU 263888 A1 SU263888 A1 SU 263888A1 SU 1290625 A SU1290625 A SU 1290625A SU 1290625 A SU1290625 A SU 1290625A SU 263888 A1 SU263888 A1 SU 263888A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
deformable
elastic elements
molybden
instruments
molybdenum
Prior art date
Application number
SU1290625A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Е. М. Савицкий, М. А. Тылкина , Б. А. Гусынин Институт металлургии А. А. Байкова СССР
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 Е. М. Савицкий, М. А. Тылкина , Б. А. Гусынин Институт металлургии А. А. Байкова СССР filed Critical Е. М. Савицкий, М. А. Тылкина , Б. А. Гусынин Институт металлургии А. А. Байкова СССР
Priority to SU1290625A priority Critical patent/SU263888A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU263888A1 publication Critical patent/SU263888A1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C30/00Alloys containing less than 50% by weight of each constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C27/00Alloys based on rhenium or a refractory metal not mentioned in groups C22C14/00 or C22C16/00
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C27/00Alloys based on rhenium or a refractory metal not mentioned in groups C22C14/00 or C22C16/00
    • C22C27/04Alloys based on tungsten or molybdenum

Landscapes

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

Description

Изобретение относитс  к цветной металлургии , а именно к изысканию высокопрочных материалов дл  современного Приборостроени .
Известный отечественный сплав молибдена с 47 ± 3% рени , примен емый в качестве материала дл  упругих элементов npHi6opOB (торсионощ. раст жек),  вл етс  высокотехнологичным сплавом, но не обеспечивает достаточной прочности. Повышение точности и надежности приборов требует материала дл  торсионов с Пределом прочности более 400 кг/мм.
Дл  повышени  фнзико-механических свойств при сохранении высокой технологичности предлагаетс  сплав молибдена с рением, в который введен ванадий Пои следующем соотношении компонентов (в %):
рений40 - 50
ванадий0,5 - 5
молибденостальное.
Одновременное легирование молибдена рением и ванадием .приводит к упрочнению твердого раствора молибден - рений за счет дополнительного искажени  кристаллической решетки молибдена при сохранении высокой пластичности и технологичности двойных молибден-рениевых сплавов. Высока  технологичность сплава позвол ет получать из него методом гор чего и холодного волочени  проволоку диал1етром до 20 мк с максимальным обжатием пор дка 99,995%.
В отожженном состо нии сплав обеспечивает предел прочности при раст жении ПО-
120 кг/мм2. модуль сдвига 12650 кг/мм. относительное удлинение 20%. Высока  степень деформационного упрочнени  дает возможность , регулиру  степень холодной деформации , получать проволоку с различными значени ми предела прочности пор дка 370 - 500 кг/мм.
Сплав антимагнитен, коррозионноустойчив, обладает высокими упругими характеристика :и . При меньшем значении модул  сдвига и
повышенной прочности предлагаемого сплава ПО сравнению с известным двойным молибденрениевым сплавом, а также при равнодт запасе прочности можно создавать более чувствительные приборы.
Предмет изобретени 
Деформируемый молибден-рениевый сплав дл  упругих элементов приборов, отличающийс  тем, что, с целью повышени  физико-механических свойств при сохранении высокой технологичности , в него введен ванадий при еледуюшем соотношении компонентов (в %): рений40 -50
SU1290625A 1968-12-17 1968-12-17 Деформируемый молибден-рениевый сплав для упругих элементов приборов SU263888A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1290625A SU263888A1 (ru) 1968-12-17 1968-12-17 Деформируемый молибден-рениевый сплав для упругих элементов приборов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1290625A SU263888A1 (ru) 1968-12-17 1968-12-17 Деформируемый молибден-рениевый сплав для упругих элементов приборов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU263888A1 true SU263888A1 (ru) 1970-02-10

Family

ID=39994598

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1290625A SU263888A1 (ru) 1968-12-17 1968-12-17 Деформируемый молибден-рениевый сплав для упругих элементов приборов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU263888A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1866453A2 (en) * 2005-03-03 2007-12-19 Icon Interventional Systems, Inc. Metal alloy for a stent
US8070796B2 (en) 1998-07-27 2011-12-06 Icon Interventional Systems, Inc. Thrombosis inhibiting graft
US8808618B2 (en) 2005-03-03 2014-08-19 Icon Medical Corp. Process for forming an improved metal alloy stent
US9034245B2 (en) 2010-03-04 2015-05-19 Icon Medical Corp. Method for forming a tubular medical device
US9107899B2 (en) 2005-03-03 2015-08-18 Icon Medical Corporation Metal alloys for medical devices

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8070796B2 (en) 1998-07-27 2011-12-06 Icon Interventional Systems, Inc. Thrombosis inhibiting graft
EP1866453A2 (en) * 2005-03-03 2007-12-19 Icon Interventional Systems, Inc. Metal alloy for a stent
EP1893780A2 (en) * 2005-03-03 2008-03-05 Icon Interventional Systems, Inc. Metal alloy for a stent
EP1893780A4 (en) * 2005-03-03 2011-03-30 Icon Medical Corp METAL ALLOY FOR STENT
EP1866453A4 (en) * 2005-03-03 2011-03-30 Icon Medical Corp METAL ALLOY FOR ONE STENT
US8808618B2 (en) 2005-03-03 2014-08-19 Icon Medical Corp. Process for forming an improved metal alloy stent
US9107899B2 (en) 2005-03-03 2015-08-18 Icon Medical Corporation Metal alloys for medical devices
US9034245B2 (en) 2010-03-04 2015-05-19 Icon Medical Corp. Method for forming a tubular medical device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5958159A (en) Process for the production of a superelastic material out of a nickel and titanium alloy
US4786340A (en) Solution heat-treated high strength aluminum alloy
KR860008295A (ko) 구리기본합금 및 이의 제조방법
SU263888A1 (ru) Деформируемый молибден-рениевый сплав для упругих элементов приборов
US3146136A (en) Method of heat treating nickel base alloys
US3259487A (en) High-strength wire rope
JPS62278241A (ja) ボンデイングワイヤ
US2226549A (en) Magnesium alloy
US4238249A (en) Process for the preparation of a copper-zinc material
US3411901A (en) Alloy
SU489801A1 (ru) Сплав на основе молибдена
US6231700B1 (en) Boron-copper-magnesium-tin alloy and method for making same
SU333209A1 (ru) Сплав на основе молибдена
US2826518A (en) Aluminum base alloy article
US3266950A (en) Superconductive alloy of niobium-zirconium-tin
JP3483736B2 (ja) 銀合金の製造方法
US2567560A (en) Heat-treatment of copper-silver binary alloys
SU172048A1 (ru) Сплав на основе меди
JPS63118033A (ja) ボンデイングワイヤ−及びその製造方法
SU683589A1 (ru) Сплав на основе меди
US3772007A (en) Wrought zinc alloy
SU111246A1 (ru) Деформируемый магниевый сплав
US2026592A (en) Alloy
SU464662A1 (ru) Способ термической обработки золотомедносеребр ных сплавов
SU142032A1 (ru) Сплав на алюминиевой основе