способ получения титано-никелевого сплава, близкого к эквиатомному составу

Классы МПК:B22F9/02 с использованием физических процессов
C22C1/04 порошковой металлургией
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Дроздов Игорь Алексеевич
Приоритеты:
подача заявки:
1993-08-16
публикация патента:

Использование: в области порошковой металлургии для получения порошка титано-никелевого сплава, близкого к эквиатомному составу - никелида титана, обладающего эффектом запоминания формы и высокого демпфирования. Сущность изобретения: смешивают порошки никеля и титана в соотношении 55 - 57 мас.% никеля, остальное - титан, полученную смесь подвергают в состоянии свободной насыпки циклической диффузионной термообработке, начиная с нагрева до температуры 600oC c подъемом температуры на 50oC в каждом следующем цикле до температуры 1050oC с выдержкой 1 ч, начиная с температуры 950oC в вакууме 10-3 Па. При этом в исходную смесь добавляют 0,5 мас.% карбида титана. 1 з. п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ получения титано-никелевого сплава, близкого к эквиатомному составу в дисперсном состоянии, включающий приготовление смеси порошков никеля и титана и последующую циклическую диффузионную термообработку в вакууме 10-3 Па, начиная с 600oС, с подъемом температуры на 50o в каждом следующем цикле, охлаждением и размолом продукта после каждого цикла, отличающийся тем, что приготавливают смесь, содержащую 55 57 мас. никеля, остальное титан, а циклическую диффузионную термообработку ведут до 1050oС с выдержкой 1 ч, начиная с 950oС.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при приготовлении смеси добавляют порошок карбида титана в количестве 0,5 мас.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения порошка титано-никелевого сплава, близкого к эквиатомному составу,

никелида титана, обладающего уникальными свойствами эффекта запоминания формы (ЭЗФ) и высокого демпфирования.

Известны способы получения порошков титано-никелевых сплавов синтезом исходных компонентов (порошковых смесей) при термическом и(или) механическом внешнем воздействии. Однако каждый из них имеет свои недостатки. Так, например, способ получения порошка титано-никелевого сплава никелида титана совместным восстановлением оксидов гидридом кальция (Жигунов В.В. Котенев В. И. Диффузное взаимодействие при получении порошков никелида титана. Диффузионные процессы в металлах Сб. научных трудов. Тула: ТПИ, 1986, с.67-71) технологически очень сложный, дорогой и не обеспечивает высокое качество порошку сплава из-за загрязнения элементами технологических сред ( кислород, водород, азот, кальций). Эксперименты по его спеканию в вакууме способ получения титано-никелевого сплава, близкого к   эквиатомному составу, патент № 208255910-3Па показали появление (на поверхности брикетов) желтого цвета, характерного при образовании нитридов титана.

Другой известный способ получения порошка титано-никелевого сплава - никелида титана (патент Японии N 59-280901, опублик. 19.07.86) наиболее простой и дешевый, но он также не обеспечивает высокого качества порошка сплава из-за повышенного наклепа его частиц (что снижает прессуемость порошка ) в результате длительного размола порошковой смеси никеля и титана в течение более 300 ч, а также загрязнения его элементами газовой среды и мелкодисперсными частицами с истираемых поверхностей оборудования и инструмента.

Данных недостатков лишен выбранный в качестве прототипа способ получения титано-никелевого сплава эвтектического состава [1] позволяющий в условиях глубокого вакуума 10-3Па синтезировать в виде порошка чистый титано-никелевый сплав, обладающий хорошей прессуемостью. Данное изобретение осуществляется следующим образом. В смеситель загружают порошок титана (70 мас.) и порошок никеля (30 мас.) и перемешивают полученную смесь в течение 3 ч. Тщательно перемешанную смесь помещают в вакуумную печь и отжигают при 600oC в течение 10 ч до полной дегазации смеси, доводя вакуум до 10-3Па, после чего производят размол полученного малопрочного спека в порошок. Затем повышают на 30-50oC температуру каждого последующего отжига, начиная с температуры 700 способ получения титано-никелевого сплава, близкого к   эквиатомному составу, патент № 2082559 30oC до 800 способ получения титано-никелевого сплава, близкого к   эквиатомному составу, патент № 2082559 30oC, причем при температуре 800 способ получения титано-никелевого сплава, близкого к   эквиатомному составу, патент № 2082559 30oC смесь подвергают вакуумному отжигу трижды, увеличивая время изотермической выдержки с 0,5 до 2,0 ч, а далее повышают температуру на 30 50oC до завершения образования гомогенного сплава за счет взаимной диффузии компонентов порошковой смеси в твердом состоянии при нагреве до 900 способ получения титано-никелевого сплава, близкого к   эквиатомному составу, патент № 2082559 30oC и осуществляют изотермическую выдержку в течение 0, 5 2,0 ч с целью обеспечения прохождения диффузионных процессов сплавообразования и сохранения материала в высокопористом состоянии. После каждого цикла отжига высокопористый спек размалывают в порошок.

Недостатком этого способа является то, что он наиболее эффективен только при получении эвтектического титано-никелевого сплава, имеющего самую низкую температуру плавления (955oC). При получении значительно более тугоплавких титано-никелевых сплавов, в частности близкого к эквиатомному никелида титана, способ хоть и приемлем, но не обеспечивает достаточной гомогенности сплава, так как температура начала активной диффузии в сплавах зависит от температуры плавления (способ получения титано-никелевого сплава, близкого к   эквиатомному составу, патент № 2082559 0,8Тпл,К), поэтому требует доработки.

Поставлена задача разработать такой способ получения дисперсного титано-никелевого сплава, состав которого был бы близок к эквиатомному соотношению компонентов, а структура и свойства соответствовали гомогенному интерметаллиду никелиду титана, обладающего уникальным свойством ЭЗФ.

Эта задача решена следующим образом. Берутся исходные порошки и смешиваются в соотношении 55 57 мас. никеля и остальное титана, далее осуществляют процесс в соответствии с прототипом, но не завершают его как в прототипе последним циклом термообработки при 900 способ получения титано-никелевого сплава, близкого к   эквиатомному составу, патент № 2082559 30oC а продолжают циклическую диффузионную термообработку с последующими размолами продукта до температуры 1050 способ получения титано-никелевого сплава, близкого к   эквиатомному составу, патент № 2082559 30oC с выдержкой при температурах циклического нагрева 950, 1000 и 1050oC по 1 ч.

Для интенсификации процесса размола спека и последующего процесса диффузии при нагреве свободнонасыпанного порошка, а также свободнонасыпанного дисперсного сплава полезна добавка в исходную порошковую смесь порошка карбида титана в количестве 0,5 мас.

Пример. Проводился режим термоциклической обработки титано-никелевых смесей, близкого к эквиатомному составу (55 мас. никеля и остальное титан; 56 мас. никеля и остальное титан; 57 мас. никеля и остальное титан), каждый до температуры 900 способ получения титано-никелевого сплава, близкого к   эквиатомному составу, патент № 208255930oC включительно (циклического нагрева с последующим размолом спека) выполнялся в соответствии с ранее приведенным режимом прототипа, а далее циклическая термообработка продолжена нагревом до 950 способ получения титано-никелевого сплава, близкого к   эквиатомному составу, патент № 208255930oC c выдержкой 1 ч охлаждение размол. Нагрев до 1000 способ получения титано-никелевого сплава, близкого к   эквиатомному составу, патент № 2082559 30oC выдержка 1 ч охлаждение размол. Нагрев до 1050 способ получения титано-никелевого сплава, близкого к   эквиатомному составу, патент № 208255930oC выдержка 2 ч охлаждение размол.

Данный режим термоциклической обработки был повторен для всех титано-никелевых смесей при добавке 0,5 мас. порошка карбида титана, что позволило сохранить высокую пористость спеков и ускорить процесс их деспергирования в порошок размолом.

Рентгено-структурный анализ порошков сплава, полученного по разработанному термоциклическому режиму за счет вакуумного твердофазного синтеза в результате прохождения процесса взаимной диффузии, показал наличие на дифрактограммах только линий отражений от плоскостей кристаллической решетки никелида титана и присутствующих включений фазы Ti2Ni при полном отсутствии линий, соответствующих отражениям от исходных компонентов, что соответствует интерметаллидному сплаву никелида титана в указанных пределах концентраций. Основная масса частиц (более 80%) полученного порошка имеет размеры 60 мкм и менее.

Введение в титано-никелевые смеси добавки порошка карбида титана позволяет, не меняя выбранный режим термоциклической обработки, существенно уменьшить время размола высокопористого спека, который из-за присутствия карбидных частиц малопрочен, так как при термообработке смесь плохо спекается и не склонна к усадке. При этом при высоких температурах термоциклической обработки частицы карбида титана разлагаются, рафинируя синтезированный сплав за счет взаимодействия углерода с остатками кислорода и эвакуации газообразного продукта реакции вакуумированием.

Класс B22F9/02 с использованием физических процессов

плазмохимический способ получения модифицированного ультрадисперсного порошка -  патент 2492027 (10.09.2013)
способ получения композиционного порошкового магнитного материала системы "ферромагнетик-диамагнетик" -  патент 2460817 (10.09.2012)
способ термодиффузионного цинкования стальных изделий -  патент 2440439 (20.01.2012)
способ получения сфероидизированных полидисперсных порошков -  патент 2434715 (27.11.2011)
способ получения частиц физическим осаждением из паровой фазы в ионной жидкости -  патент 2404024 (20.11.2010)
способ получения композиционного керамического порошка на основе нитрида кремния и нитрида титана -  патент 2382690 (27.02.2010)
способ получения металлов и сплавов в виде порошков -  патент 2335380 (10.10.2008)
способ создания большого аэрозольного объема из субмикронных проводящих частиц высокой концентрации и устройство для его осуществления -  патент 2188745 (10.09.2002)
способ получения нанопорошков сложных соединений и смесевых составов и устройство для его реализации -  патент 2185931 (27.07.2002)
способ получения металлических кластеров и устройство для его осуществления -  патент 2183535 (20.06.2002)

Класс C22C1/04 порошковой металлургией

способ получения алюминиевого композиционного материала с ультрамелкозернистой структурой -  патент 2529609 (27.09.2014)
способ приготовления твердосплавной шихты с упрочняющими частицами наноразмера -  патент 2525192 (10.08.2014)
порошковый износо- корозионно-стойкий материал на основе железа -  патент 2523648 (20.07.2014)
способ получения многослойного композита на основе ниобия и алюминия с использованием комбинированной механической обработки -  патент 2521945 (10.07.2014)
жаропрочный порошковый сплав на основе никеля, стойкий к сульфидной коррозии и изделие, изготовленное из него -  патент 2516681 (20.05.2014)
способ испытания на сульфидную коррозию жаропрочных порошковых никелевых сплавов -  патент 2516271 (20.05.2014)
способ получения изделий из сложнолегированных порошковых жаропрочных никелевых сплавов -  патент 2516267 (20.05.2014)
способ изготовления порошкового композита сu-cd/nb для электроконтактного применения -  патент 2516236 (20.05.2014)
способ получения порошков сплавов на основе титана, циркония и гафния, легированных элементами ni, cu, ta, w, re, os и ir -  патент 2507034 (20.02.2014)
способы производства нефтепромысловых разлагаемых сплавов и соответствующих продуктов -  патент 2501873 (20.12.2013)
Наверх