Сплавы на основе карбидов, оксидов, боридов, нитридов или силицидов, например керметы, или других соединений металлов, например оксинитридов, сульфидов: .на основе оксидов – C22C 29/12

МПКРаздел CC22C22CC22C 29/00C22C 29/12
Раздел C ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
C22 Металлургия; сплавы черных или цветных металлов; обработка сплавов или цветных металлов
C22C Сплавы
C22C 29/00 Сплавы на основе карбидов, оксидов, боридов, нитридов или силицидов, например керметы, или других соединений металлов, например оксинитридов, сульфидов
C22C 29/12 .на основе оксидов

Патенты в данной категории

ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО ПРОНИЦАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к составу шихты для получения пористого проницаемого материала методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Может использоваться для изготовления каталитических блоков нейтрализаторов отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, фильтров для очистки сточных вод гальванических ванн в металлургической промышленности, масляных фильтров в системе смазки двигателей внутреннего сгорания. Шихта содержит, мас.%: железная окалина - 42,0-47,0; -оксид алюминия - 32,0-39,0; ферросилиций ФС-1 - 1,0-5,0; комплексная добавка иридия и родия в соотношении 2:1 - 0,2-0,4; алюминий АСД-1 - остальное. Обеспечивается нейтрализация отработавших газов ДВС посредством фильтрующих элементов из пористого проницаемого материала, повышается устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам и снижается материалоемкость изделий. 1 табл., 1 пр.

2507030
патент выдан:
опубликован: 20.02.2014
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО ПРОНИЦАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к составу шихты для получения пористого проницаемого материала методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Может использоваться для изготовления каталитических блоков нейтрализаторов отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, фильтров для очистки сточных вод гальванических ванн в металлургической промышленности, масляных фильтров в системе смазки двигателей внутреннего сгорания. Шихта содержит, мас.%: железная окалина 42-47, -оксид алюминия 32-39, ферросилиций ФС 1-5, медный порошок, являющийся отходом при травлении и механической обработке биметалла 1-5, алюминий АСД-1 - остальное. Обеспечивается нейтрализация отработавших газов ДВС посредством фильтрующих элементов из пористого проницаемого материала, повышается устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам и снижается материалоемкость изделий. 1 табл., 1 пр.

2507029
патент выдан:
опубликован: 20.02.2014
НАНОСТРУКТУРЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ВЕНТИЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ И СУБОКСИДОВ ВЕНТИЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к тонкодисперсным структурам, содержащим вентильный металл или субоксид вентильных металлов, и может быть использовано, в частности, в качестве материалов для катализаторов, мембран, фильтров, анодов конденсаторов. Ламельные наноструктуры содержат вентильный металл или субоксид вентильного металла и присутствуют в порошках или поверхностных областях металлических или керамических субстратов в виде полос или слоев, имеющих поперечный размер от 5 до 100 нм. Способ их получения включает восстановление оксидов вентильных металлов и после завершения восстановления немедленное охлаждение до температуры, при которой ламельные структуры остаются стабильными. Изобретение направлено на получение тонкодисперсных структур с большой удельной поверхностью. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.

2493939
патент выдан:
опубликован: 27.09.2013
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению сложных оксидов алюминия и магния, активированных ионами редкоземельных металлов. Может использоваться при производстве материалов для источников и преобразователей зеленого света. Исходную семь получают путем предварительного перемешивания в течение 30 минут порошка оксида церия (III), оксида тербия (III), металлического алюминия, оксида алюминия (III), оксида магния (II), взятых в стехиометрических соотношениях. К полученной реакционной смеси добавляют сверхстехиометрическое количество перхлората натрия с последующим перемешиванием в течение 30 минут. Компоненты реакционной смеси берут в следующих соотношениях, мас.%: оксид церия(III) 1,36-19,08; оксид тербия(III) 1,51-10,47; металлический алюминий 22,31-28,08; оксид алюминия(III) 35,38-51,56; оксид магния(II) 6,42-32,66; перхлорат натрия 25,69-31,10. Процесс взаимодействия компонентов в полученной реакционной смеси осуществляют в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Обеспечивается снижение максимальной температуры процесса и его упрощение. 1 табл., 2 пр.

2492963
патент выдан:
опубликован: 20.09.2013
ПИРОХЛОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОЗДАЮЩЕЕ ТЕПЛОВОЙ БАРЬЕР ПОКРЫТИЕ С ЭТИМИ ПИРОХЛОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Изобретение относится к пирохлорным материалам и к создающим тепловой барьер покрытиям с этими пирохлорными материалами, нанесенными на суперсплав на основе железа, никеля или кобальта. Керамический пирохлорный материал состоит из Gd2-x MgxZr2O7-a с 0<x<2 и 0 а 1 или из Gd2Hf2-yTiyO 7-a, где 0<y<2, 0 a 1. Керамическое теплобарьерное покрытие (19) состоит из внутреннего слоя (13) и наружного слоя (16) керамических материалов, выбранных из Gd2-xMgxZr2O 7-a, Gd2-xMgxZr2-yTi yO7-а, Gd2-xMgxZr 2-yHfyO7-a, Gd2-xMg xHf2-y-xZrzTiyO7-a , Gd2-xMgxHf2O7-a , Gd2Hf2-yTiyO7-a , Gd2-xMgxZr2-yTiy O7-a, Gd2-xMgxTi2 O7-a, Sm2-xMgxZr2-y O7-a, Sm2Hf2-yTiy O7-a, Gd2Zr1-yTiy O7-a, где 0<x<2, 0 a 1, 0<y<2, 0<z<2, y+z<2, в частности, из материала упомянутого слоя (13) или слоя (16), причем внутренний слой (13) дополнительно содержит Sm2-xMgx Zr2O7-a и оксид циркония. Улучшается коэффициент теплового расширения керамических пирохлорных материалов. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

2454477
патент выдан:
опубликован: 27.06.2012
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СВЕРХПРОВОДНИКА В СИСТЕМЕ МЕДЬ-ОКСИД МЕДИ

Изобретение относится к технологии получения высокотемпературных проводников в системе металл-оксид металла и может использоваться для получения соединений, обладающих особыми физическими свойствами. Порошок меди окисляют в реакторе в потоке осушенного кислорода, подаваемого со скоростью 20-30 мл/мин, при нагреве порошка со стороны подачи кислорода до температуры 700°С в течение 3 мин. Полученный порошок выдерживают при температуре 1000°С в ампуле под вакуумом 5×10-4 Торр в течение 1 мин и охлаждают до комнатной температуры. Обеспечивается получение сверхпроводника с температурой перехода в сверхпроводящее состояние 90 K при одновременном повышении воспроизводимости результатов синтеза. 1 ил.

2441936
патент выдан:
опубликован: 10.02.2012
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ФЕРРИМАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Изобретение относится к области металлургии, в частности к полупроводниковым ферримагнитным материалам. Заявлен полупроводниковый ферримагнитный материал. Материал характеризуется постоянством величины намагниченности насыщения при изменении индукции магнитного поля и включает железо, галлий и магний, представляет собой гомогенный раствор оксидов железа, галлия и магния и отвечает формуле Mg(Fe 1-xGax)2O4, где х=0,05÷0,25. Гомогенность раствора достигается применением метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, а последующий отжиг полученного мелкодисперсного аморфного материала при температуре 1223÷1273 К и его охлаждение приводит к образованию гомогенного материала со структурой шпинели. Технический результат - получение полупроводникового ферримагнитного материала, обладающего постоянством величины намагниченности насыщения при изменении индукции магнитного поля. 6 ил., 1 табл.

2436859
патент выдан:
опубликован: 20.12.2011
СПЛАВЛЕННОЕ ЗЕРНО ИЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, ОКСИДА ТИТАНА И ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

Изобретение относится к металлургии, в частности к изготовлению шиберных затворов из сплавленных зерен, содержащих оксид алюминия, оксид титана и оксид циркония, которые используются в литейных ковшах при непрерывной выплавке стали. Сплавленное зерно из оксида алюминия, оксида титана и диоксида циркония, содержащее, мас.%: Аl2О3 более чем 10 и менее чем 50; ТiO2 более чем 10 и менее чем 40; ZrO 2 более чем 50 и примеси менее чем 2. Зерно не содержит фазу ТiO2 и необязательно фазу диоксида циркония, где более чем 98 мас.% диоксида циркония является моноклинным. Зерно получено путем смешивания сырья, сплавления с получением расплавленной жидкости, охлаждения расплавленной жидкости так, что жидкость полностью затвердевает в течение менее чем 3 минут с получением твердой массы и, при необходимости, измельчения твердой массы с получением смеси зерен. Затвор выполнен из спеченного композиционного материала, содержащего сплавленное зерно и матрицу из оксида алюминия/диоксида циркония. Изготовленный шиберный затвор имеет высокое сопротивление коррозии. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 1 табл.

2434963
патент выдан:
опубликован: 27.11.2011
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ ФЕРРИТ

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии получения радиопоглощающих ферритов. Может применяться при производстве безэховых камер, обеспечивающих исключение отражения радиоволн от стен камеры. Радиопоглощающий феррит, мол.%: оксид никеля 10,0-16,0; оксид меди 2,0-6,0; оксид цинка 28,0-33,0; титанат кальция 0,5-5,0; оксид железа - остальное. Полученный феррит обладает высокими радиопоглощающими свойствами. 1 табл.

2417268
патент выдан:
опубликован: 27.04.2011
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТ

Изобретение относится к электротехнике, в частности к производству контактов из высокотемпературных материалов, устройств отключения тока на мощных линиях электропередач и в качестве защитных средств в соплах ракетных двигателей. Высокотемпературный металлокерамический композит состоит из пропитанного серебром или медью пористого каркаса, сформированного из зерен электроплавленной двуокиси циркония, стабилизированной 10-35 мас.% оксида иттрия, металлизированных слоем карбонильного вольфрама толщиной 30-50 мкм. Материал обладает высокими электропроводностью и теплопроводностью при низком содержании вольфрама. 1 з.п. ф-лы.

2389814
патент выдан:
опубликован: 20.05.2010
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЕРМЕТА

Изобретение относится к области химии, а именно к керамометаллам, фильтрующим элементам, носителям для катализаторов и мембран, которые могут быть использованы преимущественно в различных гетерогенных каталитических процессах химической промышленности, а также в энергетике, автомобильной промышленности. Описан способ получения кермета, который осуществляют смешением порошков алюминия с железом или кобальтом с последующим мехактивированием композитного порошка, полученный порошок смешивают с порошком оксида и/или гидроксида алюминия, либо с продуктом термохимической активации гидраргиллита в центробежном флаш-реакторе, либо с продуктами его переработки на основе гидратированных соединений алюминия, засыпают в пресс-форму, подвергают гидротермальной обработке, сушат и прокаливают, при этом полученный кермет содержит сплав алюминия с кобальтом, оксид алюминия и оксиды кобальта или содержит железо, сплав алюминия с железом, оксид алюминия и оксиды железа, при этом прочность кермета находится в интервале от 5 до 92 МПа. Технический результат - высокая удельная поверхность металлического носителя, его высокая жаростойкость и устойчивость к термоударам. 2 табл., 2 ил.

2384367
патент выдан:
опубликован: 20.03.2010
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО ПРОНИЦАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к составам шихты для получения пористого проницаемого материала методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Шихта содержит, мас.%: оксид железа 40-42, оксид алюминия 38-40, формовочную глину KIII/2 Т2 6-8, алюминий - остальное. Изделия, изготовленные с использованием шихты, характеризуются высокой устойчивостью к динамическим и статическим нагрузкам и низкой материалоемкостью. 1 табл.

2341353
патент выдан:
опубликован: 20.12.2008
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к высокотемпературным композиционным материалам. Может использоваться для нанесения уплотнительных покрытий на детали газотурбинных двигателей. Высокотемпературный композиционный материал содержит двуокись циркония, стабилизированную 7% оксида иттрия, при следующем соотношении компонентов, мас.%: стабилизированная двуокись циркония фракции 100-250 мкм - 10-15; нитрид бора фракции 450-630 мкм - 15-25; нихромовое волокно, длина 3-5 мм - 9-12; стабилизированная двуокись циркония активированной пылевидной фракции - остальное. Полученный материал обладает высокой стойкостью в условиях термоциклирования и обеспечивает уменьшение износа контртела. 1 табл.

2303649
патент выдан:
опубликован: 27.07.2007
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО ПРОНИЦАЕМОГО МАТЕРИАЛА САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИМСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ СИНТЕЗОМ

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к составам шихты для получения пористых проницаемых материалов с заданным средним размером пор. Может применяться для изготовления фильтрующих элементов. Шихта содержит, мас.%: железная окалина 38-42; оксид алюминия 38-42; карбид титана 8-10; алюминий - остальное. Изделия из полученного пористого материала имеют высокую эксплуатационную стойкость и увеличенный срок службы. 1 табл.

2301719
патент выдан:
опубликован: 27.06.2007
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО ПРОНИЦАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к составам шихт для получения пористых проницаемых материалов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Может применяться при изготовлении фильтров, носителей катализаторов. Шихта содержит, мас.%: железная окалина 45-47; оксид алюминия 33-35; силикобариевая лигатура ФС 65 Ва4 1-5; алюминий - остальное. Использование шихты позволяет повысить прочность пористого материала, увеличить стойкость к динамическим и статическим нагрузкам изделий, снизить материалоемкость и расширить сферу применения. 1 табл.

2299785
патент выдан:
опубликован: 27.05.2007
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТОГО ОКСИДНОГО МАТЕРИАЛА И МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ЭТИМ СПОСОБОМ

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам получения литых оксидных материалов на основе оксида кремния, которые могут быть использованы для получения керамических стержней сложной конфигурации для литья лопаток газотурбинных двигателей. Предложен способ получения литого оксидного материала и материал, полученный этим способом. Способ включает приготовление реакционной смеси исходных компонентов, содержащей оксид хрома VI и восстановитель, помещение смеси в графитовую форму, размещение ее в реакторе, локальное воспламенение смеси при избыточном давлении инертного газа с получением продукта синтеза и последующим отделением литого оксидного материала. При этом получают оксидный материал на основе твердого раствора оксида хрома в оксиде кремния с аморфной структурой. В качестве восстановителя в исходную смесь вводят кремний в количестве 17,0-50,0 мас.%, а между смесью и стенками формы размещают функциональный слой из оксида кремния толщиной 3-7 мм. Технический результат - получение литого оксидного материала на основе оксида кремния с аморфной структурой, обладающего низким коэффициентом термического расширения и высокой стойкостью к расплавам жаропрочных сплавов. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 табл.

2270878
патент выдан:
опубликован: 27.02.2006
КЕРМЕТНЫЙ ИНЕРТНЫЙ АНОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛУЧЕНИИ МЕТАЛЛОВ В ВАННЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ ХОЛЛА

Изобретение относится к области металлургии, а именно к электролитическому получению металлов, например алюминия. Предложены варианты керметных инертных анодов, используемых при электролитическом получении металлов в ванне электролитической ячейки Холла, содержащие металлическую фазу и керамическую фазу, включающую оксид никеля и оксид железа, при этом керамическая фаза дополнительно может содержать оксид цинка или кобальта при следующем соотношении компонентов, мол.%: NiO от 20 до 99, Fe2O3 от 0,01 до 80, ZnO от 0,01 до 30 или NiO от 25 до 55, Fe2О3 от 45 до 55, СоО до 20. Металлическая фаза может содержать в качестве основного металла Cu и, по меньшей мере, один благородный металл, выбранный из Ag, Pd, Pt, Au, Rh, Ru, Ir, Os, или Ag и, по меньшей мере, один благородный металл, выбранный из Pd, Pt, Au, Rh, Ru, Ir, Os. Технический результат - получение керметного инертного анода, обладающего хорошей механической прочностью, коррозионной стойкостью, термостабильностью при температуре около 1000°С, высокой электропроводностью при температурах процесса плавления в камере, чтобы падение напряжения на аноде было низким, а также обеспечивающего получение алюминия высокой чистоты по примесям железа, меди и/или никеля. 3 с. и 46 з.п. ф-лы, 11 ил., 7 табл.

2251591
патент выдан:
опубликован: 10.05.2005
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТОГО ОКСИДНОГО МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения литого оксидного материала на основе оксида алюминия, который может быть использован в области авиационного двигателестроения для получения литейных форм, а также изготовления абразивных и жаростойких материалов. Предложен способ получения литого оксидного материала, включающий приготовление реакционной смеси исходных компонентов, содержащей оксиды хрома VI и III, алюминий и углерод, помещение смеси в графитовую форму, размещение ее в реакторе, локальное воспламенение смеси под давлением инертного газа, при этом в исходную смесь дополнительно вводят оксид никеля при следующем соотношении компонентов, мас.%: оксид хрома VI 25-28, оксид хрома III 27-29, алюминий 24-28, углерод 7-9, оксид никеля II 9-14, а между смесью и стенкой формы размещают функциональный слой толщиной 3-7 мм из смеси, содержащей 6-50 мас.% оксида хрома III и 50-94 мас.% оксида алюминия. Технический результат - снижение содержания примесей в целевом материале, повышение теплопроводности, что обеспечивает изготовление высококачественных литейных форм. 2 табл.
2231418
патент выдан:
опубликован: 27.06.2004
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДНОЙ ТИТАНОВОЙ БРОНЗЫ

Изобретение относится к способам получения неорганических соединений и может быть использовано в препаративных целях, производстве типографских красок и абразивных материалов. Сущность изобретения заключается в использовании для получения оксидной титановой бронзы экзотермической реакции взаимодействия оксида титана (IV), металлического титана, гидроксида меди (II) и иодида калия, рубидия или цезия, при этом реагенты берут в мольном соотношении ТiO2: Ti: Cu(ОН)2:MI=1:1:2:(0,2-0,5). Экзотермическую смесь сжигают в токе инертного газа. Продуктами горения являются оксидные бронзы или составов К0,06ТiO2, RbxTiO2 или CsxТiO2 (0,06x0,13). Способ позволяет снизить затраты электроэнергии, исключить взрывоопасность. 1 табл.
2224812
патент выдан:
опубликован: 27.02.2004
КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ, ИЗЛУЧАЮЩАЯ ТЕПЛО ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРИБОРА, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР (ВАРИАНТЫ), ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Использование: в устройствах силовой электроники, в многокристальных модулях. Технический результат изобретения состоит в увеличении пластичности и прочности композитного материала, а также предотвращении ухудшения свойств полупроводникового прибора, которое вызвано генерацией тепла, повышении надежности. Сущность: композитный материал содержит металл и неорганическое соединение, сформированное так, что оно имеет дендритную или стержневую форму. В частности, этот композитный материал представляет собой медный композитный материал, который содержит от 10 до 55 об.% оксида меди (Cu2O) и (Сu) и случайные примеси до 100% и имеет коэффициент теплового расширения (5 - 17)10-6/oC в температурном диапазоне от комнатной температуры до 300oС и теплопроводность от 100 до 380 Вт/(мК). Этот композитный материал может быть получен путем процесса, содержащего стадии плавления, литья и обработки, и применяется для излучающей тепло панели полупроводникового изделия. 12 с. и 8 з.п. ф-лы, 20 ил., 5 табл.
2198949
патент выдан:
опубликован: 20.02.2003
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО ПРОНИЦАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности составам шихты для получения пористого проницаемого материала методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), применяемого для изготовления фильтрующих элементов, пламегасителей, аэраторов и других пористых изделий. Шихта содержит железную окалину, оксид алюминия, алюминий и ферросилиций ФС-70 при следующем соотношении компонентов, мас.%: железная окалина 41-43, оксид алюминия 37-40, ферросилиций ФС-70 1-5, алюминий - остальное. Технический результат: увеличение устойчивости к динамическим нагрузкам изделий, изготовленных на основе полученного пористого проницаемого материала, снижение материалоемкости этих изделий и расширение сферы применения. 1 табл.
2154550
патент выдан:
опубликован: 20.08.2000
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО ПРОНИЦАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Использование: порошковая металлургия, в частности, составы шихты для получения пористого проницаемого материала методом самораспространяющего высокотемпературного синтеза, применяемого для изготовления фильтрующих элементов, нейтрализаторов отработавших газов ДВС, пламя гасителей, аэраторов и т. д. Сущность изобретения: шихта содержит 10,0-12,0 мас.% алюминия, 37,0-39,0 мас. % оксида алюминия, 4,0-6,0 мас.% меди отходов производства медных изделий, 4,0-6,0 мас. % оксида меди отходов производства медных изделий, остальное - железная окалина. Компоненты дозировались в заданных соотношениях и смешивались в сухую в лабораторном смесителе тиаа "пьяная бочка" партиями по 200 г в течение 1 часа. Приготовленная шихта засыпалась в металлические формы, и после инициирования реакции горения компонентов получали образцы пористого проницаемого материала, которые в дальнейшем использовались для испытаний по очистке выхлопных газов ДВС. По результатам испытаний в отработавших газах ДВС содержание окиси углерода уменьшается на 28,0-32,0%, углеводородов - на 34,0-37,0%, окиси азота - на 30,0-32,0%, сажи - на 52,0-60,0%. Технический результат: расширение сферы применения получаемого пористого проницаемого материала и снижение стоимости изделий, изготовленных на основе шихты. 1 табл.
2101136
патент выдан:
опубликован: 10.01.1998
АБРАЗИВНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Абразивный порошковый материал используется при поверхностной тонкой обработке изделия. Материал содержит карбид кремния, карбид бора, борид кремния и оксид кальция при следующем соотношении компонентов, мас.%: карбид бора 3 - 4, борид кальция 9 - 11, карбид кремния 38 - 42, оксид кальция - остальное. 1табл.
2064465
патент выдан:
опубликован: 27.07.1996
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Изобретение относится к керамическому производству, в частности к полупроводниковому материалу. Сущность изобретения: предлагается полупроводниковый материал следующего состава, мас.%: оксид титана 28 - 30; оксид циркония 8 - 10; тугоплавкий металл VI группы периодической системы 10 - 12; тугоплавкое стекло 48 - 54. 2 табл.
2033986
патент выдан:
опубликован: 30.04.1995
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Сущность изобретения: изобретение касается способа получения керамических композиционных материалов, полученных окислением алюминия с образованием поликристаллического керамического материала при наличии наполнителя. Наполнитель имеет покрытие из вещества, являющегося в процессе реакции источником кремния, по составу отличающееся от первоначального состава наполнителя. При этом источник кремния обладает характерными активирующими свойствами. Расплавленный исходный металл, примыкающий к массе материала наполнителя, взаимодействует с окислителем с образованием продукта реакции окисления, который пропитывает смежную массу материала наполнителя, образуя при этом керамический композиционный материал. 14 з.п.ф-лы, 7 ил.
2031176
патент выдан:
опубликован: 20.03.1995
Наверх