способ химико-термической обработки

Классы МПК:C23C8/00 Диффузия в твердом состоянии только неметаллических элементов в металлическую поверхность; химическая обработка поверхности металлического материала путем взаимодействия поверхности с реакционным газом, причем продукты реакции поверхностного материала остаются в покрытии, например конверсионные покрытия, пассивирование металлов
C23C10/00 Диффузия в твердом состоянии только металлов или кремния в металлическую поверхность
C23C12/00 Диффузия в твердом состоянии по крайней мере одного неметаллического элемента, иного, чем кремний, и по крайней мере одного металлического элемента или кремния в поверхность металлического материала
B01J8/18 с псевдоожиженными частицами
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "МИУС" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2002-02-21
публикация патента:

Изобретение относится к способам химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента и может быть использовано в машиностроении. Предложенный способ включает помещение в печь твердого измельченного вещества, нагрев печи, введение флюидизирующего газа, размещение обрабатываемых деталей в печи с флюидизированным слоем, причем в качестве материала флюидизированного слоя используют составной компонент, состоящий из катализатора и нейтрального материала, при этом катализатор и нейтральный материал составляют в объемном соотношении соответственно 1:3...1:7. В частных случаях выполнения изобретения в качестве нейтрального материала используют электрокорунд с диаметром частиц 0,4-1,0 мм. Техническим результатом изобретения является уменьшение расхода дорогостоящего катализатора, что уменьшает себестоимость обработки. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

1. Способ химико-термической обработки, включающий помещение в печь твердого измельченного вещества, нагрев печи, введение флюидизирующего газа, размещение обрабатываемых деталей в печи с флюидизированным слоем, отличающийся тем, что в качестве материала флюидизированного слоя используют составной компонент, состоящий из катализатора и нейтрального материала, при этом катализатор и нейтральный материал составляют в объемном соотношении соответственно 1:3...1:7.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве нейтрального материала используют электрокорунд с диаметром частиц 0,4-1,0 мм.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента и может быть использовано в машиностроении.

Известен способ, реализованный в конструкции опытной установки печи, включающий помещение в печь твердого измельченного вещества, нагрев печи, введение флюидизирующего газа, размещение обрабатываемых деталей в печи с флюидизированным слоем, причем в качестве флюидизированного слоя используют составной компонент, состоящий из катализатора и нейтрального материала с принудительным разрыхлением катализатора и нейтральных частиц флюидизирующего газа с помощью решетки/кассеты и специальных огнеупорных грузов (см. журнал “Металловедение и термическая обработка металлов”, М., №11, 1969 г., с.63, 64).

Известен способ химико-термической обработки, включающий помещение в печь твердого измельченного вещества, нагрев печи, введение флюидизирующего газа, размещение обрабатываемых деталей в печи с флюидизированным слоем, причем в качестве материала флюидизированного слоя используют катализатор - мелкосферический оксид алюминия, пропитанный оксидами никеля и магния, причем используют порошкообразный оксид алюминия с диаметром частиц 0,4-0,1 мм (см. описание изобретения к патенту РФ №2132403, МПК6 С 23 С 8/00, 1999 г.). Этот способ уменьшает себестоимость термообработки за счет снижения расхода электроэнергии и потребления газов на единицу продукции, однако высокая стоимость катализатора снижает положительный экономический эффект.

Задачей и техническим результатом, достигаемым при использовании изобретения, является уменьшение расхода дорогостоящего катализатора, что уменьшает себестоимость обработки.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе, включающем помещение в печь твердого измельченного вещества, нагрев печи, введение флюидизирующего газа, размещение обрабатываемых деталей в печи с флюидизированным слоем, используют в качестве материала флюидизированного слоя составной компонент, состоящий из катализатора и нейтрального материала, катализатор и нейтральный материал составляют в объемном соотношении соответственно 1:3... 1:7.

Кроме того, в качестве нейтрального материала используют электрокорунд с диаметром частиц 0,4... 1,0 мм.

В предлагаемом техническом решении экспериментально доказано, что при объемном соотношении катализатора и нейтрального материала соответственно 1:3... 1:7 происходит плавное перераспределение частиц катализатора и нейтрального материала (нижняя часть - прирешеточная зона - катализатор, верхняя часть - рабочее пространство - нейтральное вещество). Это плавное перераспределение сохраняет в себе положительные характеристики прототипа, т.е. не требует увеличения высоты прирешеточной зоны и рабочего пространства при высокоэффективном разложении газов на катализаторе (происходит органичное внедрение прирешеточной и рабочей зон друг в друга).

Заявляемая совокупность существенных признаков не выявлена в ходе патентно-информационного поиска, следовательно, заявленное решение удовлетворяет критерию “новизна”. Признаки, отличающие заявляемый объект от известных, также неизвестны из области техники и, следовательно, заявляемый объект удовлетворяет критерию “изобретательский уровень”.

На фиг.1 изображена схема реализации способа по патенту РФ №2132403 в печи с флюидизированным слоем. Нижняя зона 1 служит для разложения газов. Обрабатываемые детали располагают в зоне 11.

На фиг.2 изображена схема реализации способа в конструкции опытной установки печи, описанной в журнале “Металловедение и термическая обработка металлов” М., №11, 1969 г. с.63, 64.

Печь содержит зону разложения газов 1, зону помещения деталей 2, зону получения обволакивающего потока 3 и решетку 4.

На фиг.3 изображена схема печи, реализующая заявленный способ.

Печь содержит зону 1 разложения газов, зону помещения деталей 2 и прирешеточную зону 5.

Заявленный способ реализуется в конструкции печи при химико-термической обработке. Использование катализатора и нейтрального материала в качестве основного в образовании флюидизирующего слоя в соотношении 1:3... 1:7 позволяет обеспечить все TACT - факторы, а именно:

- фактор времени - улучшается из-за большей, в два раза теплоемкости носителя;

- фактор доступности - не ухудшается;

- фактор воспроизводимости - не ухудшается;

- фактор стоимости значительно улучшается и в суммарном выражении выглядит следующим образом.

Объем материала флюидизирующего слоя в печи ХТО с размерами рабочего пространства: диаметр - 600 мм и высотой 1000 мм составляет 3,0способ химико-термической обработки, патент № 2234555 3,0способ химико-термической обработки, патент № 2234555 3,14способ химико-термической обработки, патент № 2234555 10,0=280 дм.

Стоимость материала флюидизирующего слоя в прототипе (февраль 2002 г.) составляет 280 дм2способ химико-термической обработки, патент № 2234555 300 руб/дм3 84000 руб. (Цена катализатора -300 руб/дм3).

Стоимость материала флюидизирующего слоя в предлагаемом техническом решении для соотношения 1:5

катализатор - 47 дм3способ химико-термической обработки, патент № 2234555 300 руб/дм3=14000 руб.

электрокорунд - 233 дм3способ химико-термической обработки, патент № 2234555 25/дм=5800 руб.

способ химико-термической обработки, патент № 2234555 способ химико-термической обработки, патент № 2234555 20000 руб.

Заявленный способ может быть реализован с помощью известных технологических приемов и материалов и, следовательно, соответствует критерию “промышленная применимость”.

Класс C23C8/00 Диффузия в твердом состоянии только неметаллических элементов в металлическую поверхность; химическая обработка поверхности металлического материала путем взаимодействия поверхности с реакционным газом, причем продукты реакции поверхностного материала остаются в покрытии, например конверсионные покрытия, пассивирование металлов

способ ионно-плазменного азотирования длинномерной стальной детали -  патент 2528537 (20.09.2014)
способ обработки деталей для кухонной утвари -  патент 2526639 (27.08.2014)
способ изготовления деталей машин с получением субмикро- и наноструктурированного состояния диффузионного приповерхностного слоя при азотировании -  патент 2524892 (10.08.2014)
способ упрочнения электроосажденных железохромистых покрытий нитроцементацией -  патент 2524294 (27.07.2014)
способ внутреннего азотирования ферритной коррозионно-стойкой стали -  патент 2522922 (20.07.2014)
способ формирования микроструктурированного слоя нитрида титана -  патент 2522919 (20.07.2014)
способ азотирования деталей машин с получением наноструктурированного приповерхностного слоя и состав слоя -  патент 2522872 (20.07.2014)
способ циклического газового азотирования штампов из сталей для горячего деформирования -  патент 2519356 (10.06.2014)
науглероженный стальной элемент и способ его получения -  патент 2518840 (10.06.2014)
устройство для химико-термической обработки деталей в несамостоятельном тлеющем разряде -  патент 2518047 (10.06.2014)

Класс C23C10/00 Диффузия в твердом состоянии только металлов или кремния в металлическую поверхность

способ термодиффузионного цинкования изделий из ферромагнитных материалов -  патент 2527593 (10.09.2014)
способ получения защитных покрытий -  патент 2527234 (27.08.2014)
устройство для диффузионной металлизации в среде легкоплавких жидкометаллических растворов -  патент 2521187 (27.06.2014)
устройство для нанесения антикоррозионного покрытия на металлические изделия путем термодиффузионного цинкования -  патент 2515868 (20.05.2014)
горячепреcсованный элемент и способ его получения -  патент 2509827 (20.03.2014)
способ обработки твердосплавного инструмента -  патент 2509173 (10.03.2014)
способ нанесения термодиффузионного цинкового покрытия и муфта с термодиффузионным цинковым покрытием -  патент 2507300 (20.02.2014)
пластина из железа или сплава железа и способ ее изготовления -  патент 2505617 (27.01.2014)
способ нанесения антикоррозионного покрытия на металлические изделия путем термодиффузионного цинкования -  патент 2500833 (10.12.2013)
устройство для термодиффузионного цинкования металлических изделий -  патент 2498180 (10.11.2013)

Класс C23C12/00 Диффузия в твердом состоянии по крайней мере одного неметаллического элемента, иного, чем кремний, и по крайней мере одного металлического элемента или кремния в поверхность металлического материала

способ нанесения металлокерамического покрытия на стальную деталь с использованием электрической дуги косвенного действия -  патент 2510427 (27.03.2014)
способ нанесения защитного покрытия на изделия из стали или титана -  патент 2492281 (10.09.2013)
способ нанесения керамического покрытия на детали из чугунов и сталей -  патент 2482215 (20.05.2013)
способ нанесения покрытия для защиты от высокотемпературного окисления поверхности внутренней полости охлаждаемых лопаток турбин из безуглеродистых жаропрочных сплавов на основе никеля -  патент 2471887 (10.01.2013)
способ нанесения шликера металлокерамического покрытия на внутреннюю поверхность статора турбины -  патент 2433208 (10.11.2011)
способ нанесения покрытия -  патент 2413785 (10.03.2011)
способ борохромирования стальных изделий -  патент 2391441 (10.06.2010)
способ боросилицирования стальных изделий -  патент 2391440 (10.06.2010)
способ борохромирования стальных изделий -  патент 2391439 (10.06.2010)
способ термодиффузионного упрочнения стальных деталей -  патент 2384649 (20.03.2010)

Класс B01J8/18 с псевдоожиженными частицами

установка каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем -  патент 2527973 (10.09.2014)
способ обезвреживания органических отходов и нефти -  патент 2527238 (27.08.2014)
технологическая схема нового реактора дегидрирования пропана до пропилена -  патент 2523537 (20.07.2014)
устройство для обработки слоя сыпучего материала -  патент 2512316 (10.04.2014)
устройство и способ для смешивания регенерированного катализатора с науглероженным -  патент 2510966 (10.04.2014)
способ проведения пиролиза с использованием бойлера и устройство для проведения пиролиза -  патент 2508390 (27.02.2014)
управление реактором газофазной полимеризации -  патент 2507556 (20.02.2014)
устройства для нагнетания потоков газа в псевдоожиженный слой твердых частиц -  патент 2507009 (20.02.2014)
реакторы с псевдоожиженным слоем и связанные с ними способы -  патент 2502553 (27.12.2013)
способ проведения пиролиза и устройство для его проведения -  патент 2500786 (10.12.2013)
Наверх