способ получения инварных сплавов

Классы МПК:C22F1/18 тугоплавких или жаростойких металлов или их сплавов 
C22C30/00 Сплавы, содержащие менее 50% по массе каждого компонента
C22C14/00 Сплавы на основе титана
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Федотов Сергей Герасимович,
Гончаренко Борис Андреевич,
Строганов Владимир Евгеньевич,
Вытулев Олег Алексеевич
Приоритеты:
подача заявки:
1997-06-17
публикация патента:

Изобретение относится к способам получения в сплавах титана инварных свойств. Способ заключается в термомеханической обработке сплавов, содержащих 50 - 66 мас.% тантала, титан - остальное, которая включает в себя закалку из способ получения инварных сплавов, патент № 2119549 - области, деформацию на 5 - 7% при комнатной температуре и нагрев до температуры обратного мартенситного превращения. Применение заявленного способа позволяет получить значение температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) в пределах 1 x 10-6K-1, что соответствует лучшим образцам суперинваров.

Формула изобретения

Способ получения инварных сплавов, содержащих 50 - 66 мас.% тантала, титан - остальное, заключающийся в том, что сплавы закаливают из способ получения инварных сплавов, патент № 2119549-области, деформируют на 5 - 7% при комнатной температуре и нагревают до температуры обратного мартенситного превращения.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к способам получения на сплавах титана инварных свойств. Изобретение может быть использовано в радиоэлектронной технике, метрологии, для соединения с диэлектриками.

С развитием радиоэлектроники потребовались металлические сплавы с минимальным температурным коэффициентом расширения на неферромагнитной основе, т.е. сплавы, не испытывающие магнитных превращений.

Ферромагнетизм инварных сплавов на железоникелевой основе не позволяет использовать эти материалы в приборах, где магнитное поле, наводимое остаточным ферромагнетизмом, является недопустимым. Поэтому возникла необходимость разработки сплавов с минимальным коэффициентом температурного расширения, не испытывающих магнитного превращения.

Известно, что основой немагнитных сплавов инварного класса является хром. Легирование хрома небольшими добавками Fe, Mn, Re, Ru, Ta, La дает возможность получить сплавы с низким значением ТКЛР. Однако хром и сплавы на его основе являются хрупкими, что не позволяет проводить пластическую деформацию. Поэтому изготовление из хромовых сплавов деталей, обладающих инварными свойствами, весьма затруднительно, а часто и невозможно (см. Прецизионные сплавы. Справочное издание/ Под ред. Молотилова Б.В. - М.: Металлургия, 1983, с. 249).

Известные сплавы на основе титана 72ТФ, 75ТМ легированные ванадием и молибденом в больших количествах (до 30%) имеют устойчивые однофазный способ получения инварных сплавов, патент № 2119549 - -твердый раствор с ОЦК - структурой от комнатной температуры до температуры плавления. Значения термического коэффициента линейного расширения (ТКЛР) высоколегированных сплавов 72ТФ, 75ТМ, составляет (8-10)х 10-6К-1, что совпадает со значениями платины и платинита. Эти значения являются относительно высокими, что не удовлетворяет требованиям новой техники. Вышеуказанные способы получения немагнитных сплавов инварного класса предусматривают легирование основы небольшими добавками (см. Прецизионные сплавы. Справочное издание/ Под ред. Молотилова Б.В. - М.: Металлургия, 1983, с. 255-256). Наиболее близкого аналога выявлено не было.

Задачей изобретения является способ получения более низких значений ТКЛР на немагнитных сплавах титана.

Более низкие значения ТКЛР достигаются за счет выбора легирующих элементов, их количества и соответствующей термомеханической обработки, обеспечивающих низкие значения ТКЛР в широком интервале температур.

Поставленная задача решается способом получения инварных сплавов, содержащих 50-66 мас% тантала, титан - остальное, который включает в себя закалку из способ получения инварных сплавов, патент № 2119549 - области, деформацию на 5-7% при комнатной температуре и нагрев до температуры обратного мартенситного превращения.

При закалке сплавов титана с Ta из однофазной высотемпературной способ получения инварных сплавов, патент № 2119549 - области образуется способ получения инварных сплавов, патент № 2119549способ получения инварных сплавов, патент № 2119549- мартенсит в широкой области изменения состава. Эта структура с орторомбической кристаллической решеткой является сложной по своему строению. С целью достижения на сплавах титана инварных свойств, сплавы должны иметь в исходном состоянии способ получения инварных сплавов, патент № 2119549способ получения инварных сплавов, патент № 2119549+способ получения инварных сплавов, патент № 2119549 - структуру, по составу близкую к сплавам с однофазной метастабильной способ получения инварных сплавов, патент № 2119549 - структурой. Структура способ получения инварных сплавов, патент № 2119549способ получения инварных сплавов, патент № 2119549 - мартенсита в системе Ti-Ta, образованная при закалке с 900o-1000oC в воду, по сравнению с другими способ получения инварных сплавов, патент № 2119549 - изоморфными легирующими элементами, термически более устойчива к распаду. Для достижения на сплавах системы Ti-Ta инварных свойств необходима последующая деформация на 5-7% (растяжка, прокатка и др.) при комнатной температуре, которая вызывает в указанной метастабильной структуре образование мартенсита деформации. Деформация протекает при относительно малых усилиях (низкий предел текучести, большая площадка текучести). Поэтому кристаллическая решетка мартенсита деформации строго ориентирована в направлении деформирующих усилий и сохраняет когерентную связь с исходной структурой способ получения инварных сплавов, патент № 2119549способ получения инварных сплавов, патент № 2119549- мартенсит с ГПУ решеткой и метастабильный способ получения инварных сплавов, патент № 2119549- твердый раствор с ОЦК решеткой). Деформированный сплав с указанной нестабильной структурой нагревают до температуры обратного мартенситного превращения, что составляет способ получения инварных сплавов, патент № 2119549 200oC. При нагреве, в ходе обратного мартенситного превращения структура способ получения инварных сплавов, патент № 2119549способ получения инварных сплавов, патент № 2119549- мартенсита деформации и сама деформация возвращаются на 30-40% к исходному состоянию. Затем сплав охлаждается до комнатной температуры. В процессе охлаждения в сплаве протекает прямое способ получения инварных сплавов, патент № 2119549способ получения инварных сплавов, патент № 2119549способ получения инварных сплавов, патент № 2119549способ получения инварных сплавов, патент № 2119549 - превращение, с образованием способ получения инварных сплавов, патент № 2119549способ получения инварных сплавов, патент № 2119549- мартенсита, идущего с увеличением объема и таким образом компенсирующего объемные изменения сплава при охлаждении. Повторный нагрев вызывает объемные и структурные изменения в обратном направлении. Таким образом, при нагреве и охлаждении в интервале температур от -100oC до +200oC сплавы системы Ti-Ta с указанной структурой проявляют инварные свойства.

Проведенные исследования показали, что материалы с уникальными инварными свойствами могут быть получены в сплавах системы Ti-Ta. Для этого выбирается состав сплава этой системы таким образом, чтобы получить 2-фазную структуру: термоупругий способ получения инварных сплавов, патент № 2119549способ получения инварных сплавов, патент № 2119549- мартенсит плюс метастабильный, с неустойчивой ОЦК структурой способ получения инварных сплавов, патент № 2119549- твердый раствор,( способ получения инварных сплавов, патент № 2119549способ получения инварных сплавов, патент № 2119549+способ получения инварных сплавов, патент № 2119549мет.) который при последующей деформации на 5 - 7% дает возможность получить дополнительно структуру мартенсита деформации (способ получения инварных сплавов, патент № 2119549способ получения инварных сплавов, патент № 2119549), ориентированного в направлении деформирующих усилий. Деформация 5-7% протекает при низком пределе текучести и большой площадке псевдотекучести. При деформации меньше чем 5% деформация осуществляется путем образования мартенсита деформации. При деформации больше, чем 7%, деформация идет по обычному дислокационному механизму.

Дилатометрический анализ сплавов системы Ti-Tа проводили на дилатометрах серии DL-1500 японской фирмы "Ульвах - Синку - Рико".

Расчет температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) -способ получения инварных сплавов, патент № 2119549 проводили по формуле:

способ получения инварных сплавов, патент № 2119549

где

dl - изменение размера образца;

способ получения инварных сплавов, патент № 2119549T - интервал температур исследования.

Пример реализации изобретения.

Закаленный сплав, содержащий 66 мас.% тантала, титан - остальное, деформировали на 5-7% при комнатной температуре. Деформированный сплав подвергался нагреву и охлаждению от комнатной температуры до 360oC на протяжении 7 циклов. Во всех циклах наблюдались обратимые изменения длины образца. Последующие нагрев и охлаждение после снятия обратимой "памяти" формы от комнатной температуры до 100oC показали, что размеры образца практически не изменились. При повышении температуры от 20oC до 150oC ТКЛР находится в пределах 1способ получения инварных сплавов, патент № 211954910-6К-1, что соответствует лучшим образцам суперинваров.

Класс C22F1/18 тугоплавких или жаростойких металлов или их сплавов 

способ комбинированной интенсивной пластической деформации заготовок -  патент 2529604 (27.09.2014)
способ изготовления заготовок из титана -  патент 2529131 (27.09.2014)
сплав на основе алюминида титана и способ обработки заготовок из него -  патент 2525003 (10.08.2014)
способ изготовления тонких листов -  патент 2522252 (10.07.2014)
способ изготовления поковок дисков из сплава алюминия титана на основе орто-фазы -  патент 2520924 (27.06.2014)
сплав на основе гамма алюминида титана -  патент 2520250 (20.06.2014)
способ изготовления каркасов искусственных клапанов сердца из технически чистого титана -  патент 2514765 (10.05.2014)
способ ковки термомеханической детали, выполненной из титанового сплава -  патент 2510680 (10.04.2014)
способ получения трубы из технически чистого титана с радиальной текстурой -  патент 2504598 (20.01.2014)
способ термической обработки литых заготовок из заэвтектоидных интерметаллидных сплавов на основе фаз -tial+ 2-ti3al -  патент 2503738 (10.01.2014)

Класс C22C30/00 Сплавы, содержащие менее 50% по массе каждого компонента

способ термической обработки монокристаллов ферромагнитного сплава fe-ni-co-al-ti с эффектом памяти формы и сверхэластичностью, ориентированных вдоль [001] направления при деформации растяжением -  патент 2524888 (10.08.2014)
способ изготовления материала для дугогасительных и разрывных электрических контактов и материал -  патент 2522584 (20.07.2014)
сплав на основе никеля -  патент 2515794 (20.05.2014)
сплав для постоянных магнитов -  патент 2510422 (27.03.2014)
активный материал отрицательного электрода на основе кремниевого сплава для электрического устройства -  патент 2508579 (27.02.2014)
пригодный для сварки, жаропрочный, стойкий к окислению сплав -  патент 2507290 (20.02.2014)
гамма/гамма' -суперсплав на основе никеля с многочисленными реакционно-активными элементами и применение указанного суперсплава в сложных системах материалов -  патент 2500827 (10.12.2013)
аустенитный сварочный материал и способ профилактического технического обслуживания для предотвращения коррозионного растрескивания под напряжением и способ профилактического технического обслуживания для предотвращения межкристаллитной коррозии с его использованием -  патент 2488471 (27.07.2013)
жаропрочный хромоникелевый сплав с аустенитной структурой -  патент 2485200 (20.06.2013)
износостойкий сплав для высокотемпературных применений -  патент 2479658 (20.04.2013)

Класс C22C14/00 Сплавы на основе титана

Наверх