способ получения нанокристаллического порошка

Классы МПК:B22F9/04 из твердого материала, например дроблением, измельчением или помолом
B82Y40/00 Изготовление или обработка нано-структур
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" (ФГУП "ЦНИИ КМ "Прометей") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-11-29
публикация патента:

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению нанокристаллических магнитомягких порошковых материалов. Может использоваться для создания эффективных систем электромагнитной защиты на основе радиопоглощающих материалов. Исходный материал в виде аморфной ленты из магнитомягких сплавов подвергают термической обработке при температуре (0,35-0,37)T ликвидуса в течение 30-90 мин с последующим охлаждением на воздухе. Термообработанную ленту измельчают в высокоскоростном дезинтеграторе до получения порошка нанокристаллической структуры с размером фракции 15-35 мкм. Обеспечивается повышение эффективности получения порошка при сохранении высокой магнитной проницаемости.

Формула изобретения

Способ получения нанокристаллического магнитомягкого порошка для создания широкополосных радиопоглощающих материалов, включающий термическую обработку исходного материала в виде аморфной ленты из магнитомягких сплавов в течение 30-90 мин с охлаждением на воздухе, измельчение термообработанной ленты до фракции 3-5 мм с последующим измельчением в высокоскоростном дезинтеграторе, отличающийся тем, что термическую обработку исходного материала осуществляют при температуре (0,35-0,37) Tликвидуса до образования в нем наноструктуры, а измельчение в высокоскоростном дезинтеграторе ведут до получения порошка с размером фракции 15-35 мкм.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения нанокристаллических порошковых материалов для создания эффективных систем электромагнитной защиты на основе радиопоглощающих материалов (РПМ).

Кристаллизация аморфных сплавов особенно активно изучается в связи с возможностью создания нанокристаллических ферромагнитных сплавов систем Fe-Cu-M-Si-B (M-Nb, Ta, W, Mo, Zr), имеющих очень низкую коэрцитивную силу и высокую магнитную проницаемость, т.е. мягких магнитных материалов.

Известен способ получения порошковых магнитных материалов (патент РФ № 2348997 от 20.12.2006 г.) на основе карбонильного железа, включающий механохимический размол порошка карбонильного железа в жидкой среде в высокоэнергетическом размольном устройстве, где совместно проводят размол частиц карбонильного железа и частиц электролитического кобальта с регулируемым содержанием кобальта до получения порошка с удельной поверхностью материала от 0,2 до 3,5 м2/г и величиной тангенса магнитных потерь более 1,0 в диапазоне частот более 1,5 ГГц при содержании магнитного порошкового материала не более 35 об.% для всех видов устройств ВЧ и СВЧ-техники.

Также известен способ получения аморфных магнитомягких сплавов (патент РФ № 2044352 от 29.10.1993 г.), в котором для достижения линейной петли гистерезиса (Кп<0,2) и повышенных полей выхода в насыщение (На до 90Э) предлагается в аморфный сплав системы Fe-Si-B дополнительно ввести Zn и/или Al в следующем соотношении компонентов, ат.%: B - 11-16; Si - 4-8; Zn и/или Al - 0,5-5,0; Fe - ост. Достигается снижение трудоемкости термообработки за счет исключения применения магнитного поля при отжиге.

Наиболее близким к заявляемому и взятому нами за прототип является способ получения нанокристаллического магнитного порошка (патент РФ № 2427451), включающий предварительную термическую обработку отобранного исходного материала в виде аморфной ленты из магнитомягких сплавов на основе системы Fe-Co-Ni при температуре, равной (0,25-0,29)·Т ликвидуса, в течение 30-90 мин с охлаждением на воздухе, предварительное измельчение термообработанной ленты до фракции 3-5 мм, последующее измельчение в высокоскоростном дезинтеграторе до получения порошка аморфной структуры с размером фракции 20-60 мкм. Заключительную термическую обработку полученного аморфного порошка проводят при температуре, равной (0,3-0,4)·Т ликвидуса, в течение 30-90 мин с охлаждением на воздухе.

Существенным недостатком данного способа является необходимость проведения дополнительного этапа термообработки после измельчения ленты, что усложняет процесс получения нанокристаллического порошка и делает его более длительным.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности способа получения нанокристаллического магнитного порошка при сохранении высокой магнитной проницаемости получаемого продукта.

Технический результат достигается за счет того, что в способе получения нанокристаллического магнитного порошка для создания широкополосных радиопоглощающих материалов, включающем термическую обработку исходного материала в виде аморфной ленты из магнитомягких сплавов, измельчение термообработанной ленты до фракции 3-5 мм с последующим измельчением в высокоскоростном дезинтеграторе за счет соударения частиц для получения порошка аморфной структуры с размером фракции 15-35 мкм, в соответствии с изобретением термическую обработку исходного материала ведут до образования в нем наноструктуры.

Согласно изобретению отбирают исходный материал в виде аморфной ленты (или технологических отходов ее производства), полученной методом спиннингования расплава, из магнитомягких сплавов на основе базовой системы Fe-Co-Ni (например, из магнитомягкого сплава системы Fe-Ni-Co-Si-B или системы Co-Fe-Ni-Cu-Nb-Si-B).

Проводят термическую обработку аморфной ленты из магнитомягкого сплава в электропечи при температуре, равной (0,35-0,37)·Т ликвидуса, в течение 30-90 минут с охлаждением на воздухе, что обеспечивает ее охрупчивание, а также создание наноструктуры, формирование и выделение в аморфной матрице нанокристаллов, например, соединения способ получения нанокристаллического порошка, патент № 2530076 -(Fe, Si) или способ получения нанокристаллического порошка, патент № 2530076 -Co. Установлено, что при увеличении температуры выше 0,37·Т ликвидуса и увеличении изотермической выдержки более 90 минут резко возрастает размер кристаллитов, находящихся в аморфной матрице. Это приводит к уменьшению магнитной проницаемости (µ).

Термообработанную ленту подвергают поэтапному измельчению с целью получения магнитного порошка с требуемой структурой. Для этого сначала ленту измельчают до частиц с размером фракции 3-5 мм в молотковой дробилке или аналогичном устройстве. Указанный размер фракции необходим для дальнейшего измельчения материала в высокоскоростном универсальном дезинтеграторе. Увеличение размера фракции материала более 5 мм может привести к выходу из строя рабочих органов дезинтеграторов. Затем полученный материал измельчают в высокоскоростном универсальном дезинтеграторе-активаторе (УДА - обработка). В процессе УДА обработки происходит измельчение материала из магнитомягкого сплава до порошка с размером фракции 15-35 мкм.

Указанный размер фракции получаемого аморфного порошка 15-35 мкм является оптимальным для дисперсного магнитомягкого наполнителя, используемого при получении композита на основе полимерной матрицы для создания широкополосных радиопоглощающих материалов, при этом обеспечивается наибольшее рассеяние электромагнитных волн.

В качестве исходного материала для получения нанокристаллического магнитного порошка отбирали аморфную ленту из магнитомягкого сплава системы Fe-Cu-Nb-Si-B. Ширина аморфной ленты 20 мм, толщина 20 мкм. Проводили термическую обработку аморфной ленты в электропечи марки СНОЛ при температуре, равной (0,35 Тликвидуса)°C, в течение 60 мин с последующим охлаждением на воздухе с целью создания наноструктуры, формирования и выделения в аморфной матрице нанокристаллов. Термообработанную ленту подвергли поэтапному измельчению. Сначала в молотковой дробилке ДМ3.2 до частиц с размером фракции 3-5 мм, необходимой для дальнейшего передела ленты. Затем полученный материал измельчали в высокоскоростном дезинтеграторе марки В-15, позволяющем обрабатывать порошковый материал в воздушной среде и в среде инертного газа аргона или азота, при сверхзвуковых скоростях соударения 350 g. Получили порошок с размером фракции 15-35 мкм.

Методом просвечивающей электронной микроскопии было проведено исследование микроструктуры полученного нанокристаллического магнитного порошка, фазовый состав определяли рентгеновским методом на дифрактометре ДРОН-4М. Исследования показали, что объемная доля нанокристаллитов соединения способ получения нанокристаллического порошка, патент № 2530076 -(Fe, Si) составила 40-60%, среднее значение размеров кристаллических зерен (Dcp) составило 7-18 нм. Потери в диапазоне частот 3-18 ГГц композита, изготовленного на основе нанокристаллического порошка из магнитомягкого сплава системы Fe-Cu-Nb-Si-B, составили 10 dB.

Класс B22F9/04 из твердого материала, например дроблением, измельчением или помолом

способ получения суспензии высокодисперсных частиц металлов и их соединений и устройство для его осуществления -  патент 2523643 (20.07.2014)
способ получения пористого порошка никелида титана -  патент 2522257 (10.07.2014)
способ получения полупроводниковых наночастиц, заканчивающихся стабильным кислородом -  патент 2513179 (20.04.2014)
устройство для получения наночастиц материалов -  патент 2493936 (27.09.2013)
способ получения гранулированной алюминиевой пудры -  патент 2489228 (10.08.2013)
способ подготовки порошка на основе чугунной стружки -  патент 2486031 (27.06.2013)
способ получения порошковых магнитных материалов -  патент 2484926 (20.06.2013)
устройство вторичного охлаждения литых тонких лент из сплава на основе неодима, железа и бора и устройство для литья тонких лент из сплава на основе неодима, железа и бора -  патент 2461441 (20.09.2012)
способ получения композиционного порошкового материала системы металл - керамика износостойкого класса -  патент 2460815 (10.09.2012)
способ получения порошковой композиции на основе карбосилицида титана для ионно-плазменных покрытий -  патент 2458168 (10.08.2012)

Класс B82Y40/00 Изготовление или обработка нано-структур

светоизлучающий прибор и способ его изготовления -  патент 2528604 (20.09.2014)
способ получения модификатора для алюминиевых сплавов -  патент 2528598 (20.09.2014)
способ изготовления чувствительного элемента датчиков газов с углеродными нанотрубками -  патент 2528032 (10.09.2014)
способ получения наноразмерных оксидов металлов из металлоорганических прекурсоров -  патент 2526552 (27.08.2014)
способ получения наночастиц серебра -  патент 2526390 (20.08.2014)
газовый датчик -  патент 2526225 (20.08.2014)
способ получения нитевидных нанокристаллов полупроводников -  патент 2526066 (20.08.2014)
способ получения нановискерных структур оксидных вольфрамовых бронз на угольном материале -  патент 2525543 (20.08.2014)
боридная нанопленка или нанонить и способ их получения (варианты) -  патент 2524735 (10.08.2014)
способ получения сверхтвердого композиционного материала -  патент 2523477 (20.07.2014)
Наверх