способ получения композиционных материалов с градиентной структурой

Классы МПК:C22C1/04 порошковой металлургией
C22C29/00 Сплавы на основе карбидов, оксидов, боридов, нитридов или силицидов, например керметы, или других соединений металлов, например оксинитридов, сульфидов
B22F3/12 уплотнение и спекание
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Институт физики прочности и материаловедения СО РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1999-06-23
публикация патента:

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для армирования различного износостойкого инструмента. Способ включает приготовление шихты, прессование и спекание в засыпке, при этом шихту готовят из соединений, выбранных из группы, состоящей из карбидов, оксикарбидов, карбонитридов, нитридов с добавлением сталей или сплавов, содержащих элементы, способные испаряться в процессе спекания, а спекание проводят в вакууме при 1200 - 1500oС с выдержкой 10 - 300 мин, при этом одна из поверхностей прессовки свободна от засыпки. Изобретение позволяет получить композиционный материал с градиентной структурой, обладающий повышенной твердостью, прочностью и износостойкостью рабочей поверхности изделия. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ получения композиционных материалов с градиентной структурой, включающий приготовление шихты, прессование и спекание в засыпке, отличающийся тем, что шихту готовят из соединений, выбранных из группы, состоящей из карбидов, оксикарбидов, карбонитридов, нитридов с добавлением сталей или сплавов, содержащих элементы, способные испаряться в процессе спекания, а спекание проводят в вакууме при 1200 - 1500oC с выдержкой 10 - 300 мин, при этом одна из поверхностей прессовки свободна от засыпки.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к металлургии, к способам получения композиционных материалов для армирования различного износостойкого инструмента.

Известно, что основным недостатком твердых сплавов с большим содержанием упрочняющей фазы является их хрупкость. Этот недостаток ограничивает их область применения в тяжелонагруженных узлах трения с большими контактными нагрузками, где одновременно с высокой твердостью необходима высокая вязкость. Существующие технологии получения твердых сплавов (спекание прессовок из смеси порошков, пропитка каркасов из тугоплавких материалов легкоплавкой матрицей и др. [Третьяков В.И. Металлокерамические твердые сплавы - М.: Металлургиздат, 1962, 592 с.; Тучинский Л.И. Композиционные материалы, получаемые методом пропитки. - М.: Металлургия, 1988, 208 с.]) не обеспечивают одновременно высоких значений твердости и вязкости. Недостаток известных способов состоит в том, что отсутствует возможность целенаправленного формирования структуры рабочей поверхности изделия в процессе спекания. Поэтому в большинстве случаев перед дальнейшей эксплуатацией рабочую поверхность твердых сплавов упрочняют различными технологическими приемами - ионной имплантацией, облучением мощными ионными пучками и т.д., что существенно повышает стоимость инструмента.

Наиболее близким техническим решением является способ получения твердых сплавов [патент РФ N 2048266, B 22 F 3/12, 28.12.93], включающий прессование шихты, спекание в засыпке из спеченного оксида алюминия, осуществляя нагрев со скоростью 35-40 град./мин до 800-850oC с последующей выдержкой в течение 30-40 мин, а затем со скоростью 50-55 град./мин до 1350-1400oC и последующей выдержкой в течение 50-60 мин.

Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в разработке способа получения композиционных материалов с градиентной структурой, которые обладают повышенной твердостью, прочностью и износостойкостью рабочей поверхности изделия. Величина упрочнения рабочей поверхности по толщине плавно уменьшается, достигая уровня основного объема материала, а толщина может регулироваться в широких пределах. Предлагаемый способ отличается наличием минимума технологических операций для достижения технического результата. Совмещаются два технологических процесса - получения композиционного материала и изменения структуры рабочей поверхности.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения композиционных материалов с градиентной структурой, включающем приготовление, прессование шихты и спекание в засыпке, шихту готовят из соединений, выбранных из группы, состоящей из карбидов, оксикарбидов, карбонитридов, нитридов с добавлением сталей или сплавов, содержащих элементы, способные испаряться в процессе спекания, а спекание проводят в вакууме при 1200-1500oC с выдержкой 10-300 мин, при этом одна из поверхностей прессовки свободна от засыпки.

Свободная поверхность от засыпки обеспечивает равномерное испарение элемента, входящего в состав стали или сплава, что приводит к изменению фазового состава и механических свойств приповерхностного объема материала.

Выбор температур и времени обусловлен тем, что при нагревании сплава до температуры меньше 1200oC не достигается высокое качество сплава, при температуре выше 1500oC наблюдается значительное испарение легкоплавкой составляющей, что приводит к образованию большой пористости и изменению формы готового изделия. Выдержка в течение 10-300 мин обеспечивает равномерное и качественное спекание образца с одновременной регулируемой толщиной упрочненного слоя за счет испарения легкоплавкого элемента со свободной поверхности изделия. При выдержке менее 10 мин не достигается необходимое качество сплава, при выдержке более 300 мин дальнейшего улучшения свойств сплава не происходит.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Прессовки помещают в керамический или графитовый контейнер, засыпают порошком оксида алюминия или графита таким образом, чтобы рабочая поверхность изделий была свободной от засыпки. Затем осуществляют нагрев в вакууме до 1200-1500oC и выдерживают в течение 10-300 мин.

Пример конкретного исполнения.

В контейнер диаметром 80 мм и высотой 50 мм помещали прессованный образец твердого сплава WC-сталь 110Г13 (30 вес.%) в виде цилиндра диаметром 25 мм и высотой 20 мм. Образец засыпали оксидом алюминия таким образом, чтобы верхняя торцевая поверхность цилиндра была свободной от засыпки. Затем контейнер помещали в вакуумную печь и нагревали со скоростью 30 град./мин до 1350oC и выдерживали в течение 100 мин. После выдержки нагрев отключали. Прирост микротвердости в приповерхностном объеме материала составляет 1100-1200 МПа по сравнению с основным объемом твердого сплава. Микротвердость твердых сплавов, изготовленных по способу получения твердых сплавов (патент РФ N 2048266, B 22 F 3/12, 28.12.93) не изменяется по всему объему изделия и равна 5700 МПа. Толщина модифицированного слоя композиционного материала в зависимости от температуры и времени спекания, полученных по предлагаемому способу, приведена в таблице.

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)

Класс C22C29/00 Сплавы на основе карбидов, оксидов, боридов, нитридов или силицидов, например керметы, или других соединений металлов, например оксинитридов, сульфидов

спеченная твердосплавная деталь и способ -  патент 2526627 (27.08.2014)
шаровой затвор из кермета и способ его изготовления -  патент 2525965 (20.08.2014)
твердосплавное тело -  патент 2521937 (10.07.2014)
твердый сплав на основе карбида вольфрама для обработки резанием труднообрабатываемых материалов -  патент 2521747 (10.07.2014)
способ получения беспористого карбидочугуна для изготовления выглаживателей -  патент 2511226 (10.04.2014)
способ получения композиционного материала на основе силицида ниобия nb5si3 (варианты) -  патент 2511206 (10.04.2014)
износостойкий сплав для высоконагруженных узлов трения -  патент 2509170 (10.03.2014)
буровое долото и другие изделия, содержащие цементированный карбид -  патент 2508178 (27.02.2014)
шихта для получения пористого проницаемого материала -  патент 2507030 (20.02.2014)
шихта для получения пористого проницаемого материала -  патент 2507029 (20.02.2014)

Класс B22F3/12 уплотнение и спекание

Наверх