связка для прессования алюминиевых порошков
Классы МПК: | B22F3/02 уплотнение |
Патентообладатель(и): | Малюгина Тамара Митрофановна |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-09-17 публикация патента:
15.03.1994 |
Изобретение касается прессования алюминиевых порошков. Использование: изготовление изделий электронной техники, в частности оксидно-полупроводниковых конденсаторов с объемно-пористым анодом. Сущность изобретения: связка для прессования алюминиевых порошков содержит, мас. % : 5,6 - 10 канифоль; 61 скипидар; камфара остальное.
Рисунок 1
Формула изобретения
СВЯЗКА ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОРОШКОВ, содержащая канифоль и скипидар, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит камфару при следующем соотношении компонентов, мас. % :Канифоль 5,6 - 10
Скипидар 61
Камфара Остальное
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к порошковой металлургии, а также к другим процессам и производствам, использующим методы порошковой металлургии, в частности к изготовлению объемно-пористых анодов оксидно-полупроводниковых конденсаторов в электронной технике. Целью изобретения является повышение производительности за счет увеличения загрузки объемно-пористых алюминиевых анодов при удалении из них связки в процессе утильного обжига. Цель достигается путем совершенствования состава связки, используемой для прессования этих анодов из алюминиевых порошков. Объем загрузки анодов определяет общее количество органических связующих веществ, в том числе труднолетучих, размещаемых с анодами в рабочей зоне установки выжигания связки и предназначенных для удаления при 200оС, а затем 400оС. Избыточная концентрация органических веществ в рабочей зоне при утильном обжиге снижает эффективность очистки анодов от связки и приводит к браку анодов по внешнему виду, а в дальнейшем и по электропараметрам. Снижение общего содержания труднолетучих органических веществ в зоне выжигания связки за счет уменьшения их концентрации в прессованных анодах позволяет увеличить объем загрузки и производительность утильного обжига без ухудшения качества анодов. Указанная цель достигается путем совершенствования состава применяемой для прессования анодов органической связки, например путем уменьшения концентрации труднолетучих компонентов и замены их на другие легколетучие вещества. Известны технические решения, являющиеся аналогами и прототипом предлагаемого решения. Например, предлагается прессовать порошки преимущественно алюминиевых сплавов и соединений со связкой, содержащей, мас. % : бензин 10-40; стеарин 0,1-2,0 и 58-89,9 % алюминиевой пудры с удельной поверхностью 20-60 тыс. см2/г. Эта связка не может быть использована в анодах конденсаторов, так как алюминиевая пудра, являющаяся основным компонентом связки, изготавливается из технического алюминия и содержит металлических примесей на 2 порядка больше, чем алюминиевый порошок для анодов. При изготовлении алюминиевых фильтрующих элементов по одному из известных способов в алюминиевый порошок вводят наполнитель - полиэтилгидросилоксановую жидкость (0,5-5 % от веса порошка). Смесь порошка с этой связкой перемешивают, уплотняют вибрацией и прессуют при давлении 100-500 кГс/см2. Повышенная механическая прочность и пористость фильтра в этом случае обусловлена не только примененным связующим веществом, но и технологией формирования фильтров, включающей длительное двухстадийное спекание. Процесс спекания продолжительностью 14 ч малопроизводителен и не может быть использован в производстве анодов конденсаторов. Одно из известных технических решений (более радикальное) предлагает для прессования вентильных металлов и сплавов с низкой температурой плавления (титан, алюминий и др. ) легкоудаляемую при нагревании в вакууме до 300-350оС поливинилацетатную связку, представляющую собой раствор поливинилацетата 10-18 % в ацетоне. Эта связка не загрязняет вакуумные печи, не требует предварительного утильного обжига. Однако автоматическое прессование пластичного алюминиевого порошка с использованием поливинилацетатной связки в стальной матрице сопровождается деформацией поверхности анода и пресс-форм и как следствие низкой производительностью процесса прессования, а также частой сменой пресс-инструмента, что неприемлемо. Один из известных способов предлагает вводить в алюминиевый порошок 2 % связки в виде раствора камфары (или нафталина) в ацетоне и прессовать аноды под давлением 50 кГс/см2, после чего их спекают в вакууме, погружая в алюминиевый порошок. Экспериментальная проверка показала плохую прессуемость алюминиевого порошка по указанному способу даже при давлениях, существенно превышающих указанное. Предлагается заменитель канифольно-скипидарной связки в процессе изготовления порошковых анодов - поливиниловый спирт, при этом спекание ведется в 2 этапа. Применение поливинильного спирта (ПВС) в качестве связующего вещества в традиционной схеме формирования алюминиевого объемно-пористого анода оказалось невозможным. Растворителем ПВС является вода, а водный раствор ПВС образует с мелкодисперсным алюминиевым порошком нетехнологичную, быстро твердеющую массу, что не позволяет равномерно ввести связующее вещество в порошок. Прессованные с этой связкой аноды имеют низкую механическую прочность. Таким образом, указанные выше технические решения-аналоги по составам и способам применения связующих веществ для прессования алюминиевых порошков, не использующие труднолетучие вещества типа канифоли, обладают существенными недостатками при их применении в технологии изготовления алюминиевых объемно-пористых анодов и поэтому не могут служить основой для осуществления поставленной цели повышения производительности процесса изготовления алюминиевых анодов, в том числе процесса утильного обжига. Наиболее близкой по технической сущности к изобретению является канифольно-скипидарная связка, применяемая в настоящее время для прессования анодов конденсаторов типа К53-14 из алюминиевого порошка. Характеристика и критика прототипа заключаются в следующем. Действующая технология конденсаторов К53-14 предполагает использование прессования алюминиевых порошков с канифольно-скипидарными связками двух составов, отличающихся массовыми долями компонентов (канифоли и скипидара) - 1 : 1 и 1 : 5. В первом случае в 100 г порошка со связкой вводится по 2-3,5 г канифоли и скипидара, во втором случае - по 2 г канифоли и 10 г скипидара. Процесс формирования алюминиевого объемно-пористого анода заключается в следующем. В порошок вводят связку состава 1 : 1 или 1 : 5, осуществляют сушку порошка со связкой при (75




Канифоль 5,6-10
Скипидар 61
Камфара Остальное
Общий существенный признак представлен в виде совокупности трех частных существенных признаков, способных более полно выявить технический характер, отличия и новизну изобретения. Этими признаками изобретения являются уменьшение концентрации труднолетучей канифоли в зависимости от необходимого повышения загрузки анодов при их утильном обжиге, частичная замена канифоли легколетучей камфарой, постоянство концентрации растворителя (скипидара) в связке. Заявляемое решение носит технический характер, вполне осуществимо, работоспособно и воспроизводимо, что подтверждается далее примерами конкретного выполнения. Следовательно, оно соответствует критерию "Техническое решение". Заявляемое решение соответствует критерию "Новиза", так как указанная выше совокупность общих и частичных существенных признаков в настоящее время не раскрыта, отсутствует у аналогов и прототипа, что подтверждается проведенным поиском по патентной и научно-технической литературе. Заявляемое решение соответствует критерию "Существенные отличия", так как по своей сущности при сравнении с аналогами и прототипом оно характеризуется новой совокупностью существенных признаков, а по положительному эффекту, достигаемому при применении, существенно отличается от прототипа, причем это отличие заключается в повышении загрузки анодов при утильном обжиге и повышении производительности, что составляет цель изобретения. Положительный эффект от применения заявляемого решения зависит от конкретного его исполнения, т. е. от выбранного из предлагаемых концентраций состава связки, и оценивается в общем как повышение загрузки прессованных анодов при их утильном обжиге в 2-3,5 раза, что обеспечит повышение производительности труда. Указанный положительный эффект отсутствует у прототипа и достигается только при применении совокупности существенных признаков заявляемого решения. Каждый из указанных выше существенных признаков необходим и отсутствие его в совокупности существенных признаков не обеспечивает положительный эффект и достижение поставленной цели изобретения. Уменьшение канифоли в связке и в порошке (в последнем случае с 2-3,5 г до 0,56-1 г на 100 г порошка) позволяет снизить концентрацию труднолетучих органических веществ в рабочей зоне установки выжигания связки, что и позволяет увеличить загрузку анодов. Экспериментально установлено, что остаток связки в прессованных анодах перед утильным обжигом состоит преимущественно из канифоли, 90 % и более легколетучих компонентов связки (камфара, скипидар) испаряются на предыдущих операциях. Таким образом, концентрация органических веществ в зоне выжигания связки при утильном обжиге анодов зависит в основном от концентрации канифоли в связки. Следовательно, загрузка анодов может быть непосредственно связана с концентрацией канифоли в связке (при постоянной концентрации связки в порошке). Для равномерного введения в порошок уменьшенного количества канифоли и обеспечения устойчивого прессования требуется достаточно большой и постоянный объем связки, что достигается неизменным содержанием растворителя - скипидара - в связке (61 мас. % ), постоянством количества вводимой в порошок связки (10 мас. % ), а также введением в состав третьего компонента - камфары. Камфара является легколетучим веществом, испаряющимся без разложения при температурах

При этом в 100 г порошка вводится 0,56 г канифоли, являющейся пластификатором при прессовании алюминиевого порошка. При меньшем содержании канифоли не обеспечивается удовлетворительное прессование анодов с выходом годных не менее 99,5 % . Использование связки такого состава при прессовании анодов позволяет получить максимальный положительный эффект - повысить загрузку анодов при утильном обжиге в 2г/0,56г= 3,5 раза (прототип-связка с соотношением канифоли и скипидара 1: 5, концентрация связки в порошке - 12 мас. % ). П р и м е р 2. Верхний граничный (по канифоли) состав предлагаемой связки, мас. % : Канифоль 10 Скипидар 61 Камфара Остальное
При использовании прототипа из примера 1 (связка 1 : 5) в 100 г порошка вводится 2 г канифоли. Если при использовании изобретения желательно увеличить загрузку более чем в 2 раза, то максимально допустимое количество канифоли в 100 г порошка должно быть 2г/2раза = 1 г, что дает указанный выше состав связки (при введении 10 % связки в порошок). Такое решение осуществимо и позволяет повысить загрузку анодов в 2 раза. Меньшее увеличение загрузки нежелательно для производства. В связи с тем, что определяющие положительный эффект свойства (концентрация канифоли в порошке, концентрация труднолетучих компонентов в зоне выжигания связки) изменяется непрерывно, то осуществление заявляемого решения в граничных точках безусловно обеспечивает осуществление его во всем концентрационном диапазоне компонентов связки. При использовании предлагаемой связки экспериментально подтверждается минимальное относительное изменение массы анодов в процессе утильного обжига (см. таблицу), что свидетельствует о минимальном содержании связующего вещества в прессованных анодах перед их утильным обжигом. При использовании изобретения в процессе изготовления объемно-пористых анодов конденсаторов из алюминиевых порошков может быть в 2-3,5 раза повышена загрузка анодов при их утильном обжиге, а следовательно, и производительность труда на данной операции. Экспериментально подтверждено, что ограничение загрузки анодов связано с высокой концентрацией канифоли в связке, используемой при прессовании этих анодов. (56) Операционная карта технологического процесса "Введение канифольно-скипидарной связки в алюминиевый порошок", номер - УХО 021.934 ТК, 1983.