порошковый композиционный материал

Классы МПК:C22C21/02 с кремнием в качестве следующего основного компонента
C22C1/04 порошковой металлургией
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Государственное унитарное предприятие "Научно- производственный центр автоматики и приборостроения им. Н.А. Пилюгина"
Приоритеты:
подача заявки:
1999-04-26
публикация патента:

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к созданию легких материалов с низким коэффициентом линейного расширения, и может быть использовано в качестве конструкционного материала при создании командных приборов систем управления летательных аппаратов. В материал, состоящий из сплава на основе алюминия, содержащего кремний и никель, введен тугоплавкий компонент кремний, не растворимый в алюминии, при соотношении сплава и кремния, мас.%: сплав 78 - 82; кремний 18 - 22; и следующим соотношением компонентов сплава, мас.%: кремний 15 - 30; никель 4 - 7; алюминий остальное. Материал является нетоксичным, обладает высокой размерной стабильностью, малым удельным весом, хорошей механической обрабатываемостью, необходимой вакуумплотностью и низким коэффициентом линейного расширения. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Порошковый композиционный материал, состоящий из сплава на основе алюминия, содержащего кремний, никель, и тугоплавкого компонента, нерастворимого в алюминии, отличающийся тем, что в качестве тугоплавкого компонента содержит кремний, при соотношении сплава и кремния, мас.%:

Сплав - 78 - 82

Кремний - 18 - 22,

и следующим соотношением компонентов сплава (массовые %):

Кремний - 15 - 30

Никель - 4 - 7

Алюминий - Остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к созданию легких материалов с низким коэффициентом линейного расширения (КЛР), и может быть использовано в качестве конструкционного материала при создании командных приборов систем управления летательных аппаратов.

Известно [1] , что основным конструкционным материалом для изготовления прецизионных гироприборов до последнего времени являлся бериллий, обладающий уникальным комплексом физико-механических свойств, обеспечивающих необходимые требования к деталям приборов - малым удельным весом, низким коэффициентом линейного расширения, высокой размерной стабильностью, вакуумплотностью и т.д.

Однако применение бериллия в настоящее время сдерживается его высокой стоимостью и токсичностью обработки.

В связи с этим возникла острая необходимость получения материала близкого к бериллию по основным физико-механическим свойствам: удельный вес порошковый композиционный материал, патент № 2149201 2,65 г/см3, КЛР ~ (11-13)106 1/град.С, вакуумплотностью при толщине 1 мм, обладать хорошей обрабатываемостью резанием, обладать структурной однородностью.

Известны [2] алюминиевые материалы САС-1, САС1-50, состоящие из сплава на основе алюминия, содержащего кремний и никель, которые наиболее близкие по требуемым физико-механическим свойствам, но обладающие несколько худшими показателями: удельный вес - 2,73 г/см3, КЛР ~15,3порошковый композиционный материал, патент № 2149201106 1/град.С, твердость HB = 126 кгс/мм2, плохая размерная стабильность.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к заявляемому изобретению является порошковый композиционный материал [3], принятый за прототип, который состоит из сплава на основе алюминия с добавками кремния и никеля и тугоплавкого соединения нитрид кремния, не растворимого в алюминии.

По своим физико-механическим свойствам этот материал наиболее близок к бериллию, но опыт показывает, что он обладает рядом недостатков, которые затрудняют возможность его применения в прецизионных гироприборах. Это, прежде всего, неудовлетворительная обрабатываемость резанием за счет присутствия в сплаве частиц нитрид кремния, что не позволяет получить необходимую чистоту обработки поверхности. Материал не обладает необходимой вакуумплотностью и имеет удельный вес порядка 2,7 г/см3, КЛР ~13,3порошковый композиционный материал, патент № 2149201106 1/град. С.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание нетоксичного порошкового композиционного материала, обладающего высокой размерной стабильностью, малым удельным весом, хорошей механической обрабатываемостью, необходимой вакуумплотностью и низким коэффициентом линейного расширения

Технический результат достигается благодаря тому, что в известный материал, состоящий из сплава на основе алюминия, содержащего кремний, никель и тугоплавкий компонент, не растворимый в алюминии, в соответствии с предложенным техническим решением в качестве тугоплавкого компонента введен кремний, при соотношении сплава и кремния, мас.%:

сплав. - 78 - 82

кремний - 18 - 22

и следующим соотношением компонентов сплава, мас.%:

кремний - 15 - 30

никель - 4 - 7

алюминий - остальное

Получение предложенного порошкового композиционного материала было осуществлено следующим образом.

1. Размол порошка кремния (ТУ 48- 0107-42-80) до необходимой дисперсности в течении 24 часов.

2. Совместный размол и смешивание порошка САС1-50 (ОСТ1.90048-77) и порошка кремния в течениЕ 16 часов.

3. Спекание при температуре (525-545)oC смеси порошков кремния и САС1-50 в алюминиевом стакане в течениЕ 8 часов.

4. Подпрессовка спеченных заготовок в прессе мощностью 750 тн с выдержкой под давлением 1,5-3,0 мин.

5. Механическое снятие алюминиевого стакана.

По такой технологии изготавливались композиции с разными массовыми процентами входящих в материал компонентов и получены следующие физико-механические характеристики порошковых материалов (см. таблицу).

Обрабатываемость резанием у композиции N 3 была неудовлетворительной, в процессе резания материал крошился, а вакуумплотность достигалась только при стенке толщиной 1,6 мм.

Таким образом композиция N 2, получившая название АКП-1 (алюминиевый композит порошковый), обладает комплексом свойств, позволяющих применить ее в качестве конструкционного материала взамен бериллия для изготовления деталей гироприборов.

Источники информации, использованные при составлении заявки:

1. Никитин Е.А., Шестов С.А., Матвеев В.А. "Гироскопические системы. Элементы гироскопических приборов", М., Высшая школа, 1988 г.

2. Алюминиевые сплавы. Промышленные деформируемые, спеченные и литейные алюминиевые сплавы. Справочное пособие. М. , "Металлургия", 1972 г., с. 296-306.

3. Патент РФ N 2016120 от 17.05.91 г. "Порошковый композиционный материал", бюллетень N 13, 1994 г.

Класс C22C21/02 с кремнием в качестве следующего основного компонента

алюминиевый сплав для прецизионного точения серии аа 6ххх -  патент 2522413 (10.07.2014)
порошковый композиционный материал -  патент 2509817 (20.03.2014)
активный материал отрицательного электрода на основе кремниевого сплава для электрического устройства -  патент 2508579 (27.02.2014)
способ получения наноразмерных порошков алюминий-кремниевых сплавов -  патент 2493281 (20.09.2013)
способ модифицирования алюминиево-кремниевых сплавов -  патент 2475550 (20.02.2013)
быстрозакристаллизованный сплав на основе алюминия для изготовления поршней -  патент 2468105 (27.11.2012)
содержащие магний высококремниевые алюминиевые сплавы, используемые в качестве конструкционных материалов, и способ их изготовления -  патент 2463371 (10.10.2012)
способ приготовления мелкокристаллической алюминиево-кремниевой лигатуры -  патент 2448180 (20.04.2012)
антифрикционный сплав на основе алюминия -  патент 2441932 (10.02.2012)
способ модифицирования чугуна и силумина -  патент 2439166 (10.01.2012)

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