Способ получения коррозионностойких изделий на основе углерода

 

Использование: изобретение относится к способу получения коррозионностойких изделий, предназначенных для использования в качестве элементов трения в оборудовании, транспортирующем жидкие среды. Изобретение позволяет существенно повысить коррозионную стойкость конечного материала в хромовом электролите и получать изделия со стабильными линейными размерами. Сущность изобретения: способ получения коррозионностойких изделий на основе углерода включает пропитку углеродной основы расплавом кремния, содержащем 0,5-2,5 мас.% меди. 1 табл.

Изобретение относится к способу получения антифрикционных коррозионностойких изделий, предназначенных для использования в качестве элементов трения в оборудовании, транспортирующем жидкие среды.

Известен способ получения изделий на основе углерода, включающий пропитку углеродных изделий расплавом на основе кремния с примесями железа и алюминия [1] Однако этот способ не позволяет получить конечный материал с повышенной коррозионной стойкостью и стабильными линейными размерами.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является способ получения графитосодержащих изделий, включающий пропитку углеродных изделий расплавом на основе кремния с добавкой меди [2] Однако и этот способ получения графитосодержащих изделий не в полной мере обеспечивает получение конечного материала с требуемой коррозионной стойкостью и стабильными линейными размерами.

В основу изобретения поставлена задача получения изделий на основе углерода с повышенной коррозионной стойкостью в агрессивных средах, например, в хромовом электролите, и стабильными линейными размерами изделий из конечного материала.

Поставленная задача решается тем, что способ получения коррозионностойких изделий на основе углерода согласно изобретению включает пропитку углеродной основы расплавом кремния, содержащем 0,5-2,5 мас. меди. Введение в расплав кремния меди в количестве 0,5-2,5 мас. позволяет стабилизировать размеры деталей из углеродного антифрикционного материала и практически исключить внутренние напряжения, поскольку кристаллизация меднокремниевого расплава данного состава в процессе охлаждения изделий происходит без проявления объемного эффекта, свойственного нелегированному кремнию. Кроме того, оптимизация состава меднокремниевого сплава способствует образованию в объеме конечного материала однородного твердого раствора на основе кремния без образования хрупких и нестойких силицидов меди, например, SiCu3, SiCu4 и включений свободной меди, присутствующих в расплавах кремния с содержанием меди более 2,5 мас. Именно эти два фактора существенно снижают коррозионную стойкость конечного материала в агрессивных средах, так как идет преимущественное и интенсивное вымывание с рабочей поверхности деталей силицидов меди и включений свободной, не связанной, меди.

Ниже приводятся примеры получения конечных коррозионностойких изделий на основе углерода по заявляемому способу.

Пример 1. Углеродное изделие в виде кольца по ТУ 48-20-81-76 нар.130 мм, вн. 80 мм, H=15 мм загружают в электрическую печь, создают вакуум до 10-1 мм рт.ст. нагревают до температуры 1950oC и пропитывают методом дождевания расплавом состава, мас. Cu 0,3, Si остальное с изотермической выдержкой в течение 10 мин. Охлаждение производят вместе с печью до 800oC. Затем изделие выгружают и охлаждают на воздухе. В последующих примерах размеры углеродного изделия по примеру 1.

Пример 2. Углеродное изделие в виде кольца по ТУ 48-20-63-82 помещают в электрическую печь над расплавом состава, мас. Cu 0,5, Si остальное, нагревают до температуры 1900oC и погружают в расплав с изотермической выдержкой в течение 15 мин. Затем изделие удаляют из расплава и охлаждают на воздухе.

Пример 3. Углеродное изделие в виде кольца по ТУ 48-20-89-87 пропитывают методом дождевания расплавом состава, мас. Cu 1,5, Si остальное.

Пример 4. Углеродное изделие в виде кольца по ТУ 48-20-81-76 пропитывают методом погружения в расплав состава, мас. Cu 2,5, Si остальное при температуре 2000oC с изотермической выдержкой 10 мин.

Пример 5. Углеродное изделие в виде кольца по ТУ 48-20-10-83 пропитывают методом дождевания расплавом состава, мас. Cu 2,8, Si остальное при температуре 1900oC в течение 20 мин.

В таблице представлены сравнительные данные по коррозионной стойкости и стабильности линейных размеров конечных изделий, полученных по примерам 1-5 и прототипу. В примерах 1 и 5 представлены запредельные значения заявляемого содержания меди в расплаве.

Коррозионная стойкость материалов оценивалась по убыли веса образцов в хромовом электролите (состава: CrO3=220-250г/л; H2SO4=1,8-2,1г/л; Fe=8г/л) плотностью 1,22-1,28 г/см3 при температуре 522oC, давлении 5 кг/см2, скорости вращения 15 м/с, т.е. в условиях, имитирующих реальную эксплуатацию торцевых уплотнений насосов, транспортирующих хромовый электролит.

Как видно из таблицы, заявляемый способ получения коррозионностойких изделий на основе углерода по примерам 2-4 позволяет: повысить коррозионную стойкость конечного материала по сравнению с прототипом в 3-5 раз; улучшить стабильность линейных размеров конечного материала в 2-3 раза.

Формула изобретения

Способ получения коррозионно-стойких изделий на основе углерода, включающий пропитку изделий расплавом кремния с добавкой меди, отличающийся тем, что пропитку производят расплавом с содержанием меди 0,5 2,5 мас.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области конструкционных материалов, работающих в условиях высокого теплового нагружения и окислительной среды и может быть использовано в химической, нефтяной и металлургической промышленности, а также в авиатехнике для создания изделий и элементов конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред, в частности футеровки камер нейтрализации экологически вредных веществ, форсунок, тиглей, деталей тепловых двигателей, высокотемпературных турбин, испытывающих значительные механические нагрузки при эксплуатации

Изобретение относится к области получения композиционных материалов и может быть использовано для изготовления нагревателей, в частности, используемых при синтезе сверхтвердых материалов для обеспечения электроввода в реакционный объем и теплоизоляции реакционного объема от металлических деталей аппаратов высокого давления (АВД)

Изобретение относится к производству углеродных изделий и материалов и предназначено для защиты от окисления изделий, работающих в условиях окислительной среды при высоких температурах

Изобретение относится к области получения антифрикционных углеродных материалов, используемых для изготовления деталей узлов трения машин и агрегатов, работающих без смазки и в условиях спокойной или плавноменяющейся нагрузки: для изготовления уплотнительных колец, вкладышей, подшипников скольжения

Изобретение относится к металлургическому и огнеупорному производству, в частности к составам масс для изготовления огнеупорных изделий, преимущественно графитосодержащих тиглей для плавки и раздачи цветных металлов и сплавов, муфелей для получения окиси цинка, подставок и надставок тиглей и другой аналогичной продукции

Изобретение относится к электродной отрасли промышленности и может быть использовано при производстве конструкционного графита

Изобретение относится к изготовлению углеродсодержащего армирующего наполнителя для углерод-углеродных композиционных материалов

Изобретение относится к способам изготовления конструкционных углеродных материалов, а более конкретно к способам приготовления пресс-порошка для производства этих материалов

Изобретение относится к получению особо чистых веществ и может быть в частности, использовано для очистки от примесей порошка карбида кремния, применяемого в качестве материала для труб диффузионных печей, используемых при производстве полупроводников

Изобретение относится к производству композиционных материалов на основе природного минерального сырья - легкоплавкой глины и графита, с получением графито-керамики, обладающей электропроводностью и удельным сопротивлением, позволяющим использовать электропроводящий графито-керамический материал в качестве нагревательных элементов, работающих в широком интервале температур

Изобретение относится к производству электродной продукции, а именно к, прокалке углеродистых материалов для получения углеграфитовых электродов электродуговых печей и электродной массы

Изобретение относится к получению углеродных материалов на основе стеклоуглерода и может быть использовано в химической технологии для изготовления пористых электродов, фильтрующих элементов, барбатеров, мембран, адсорберов, теплообменной аппаратуры, работающих в агрессивных жидких и газообразных средах при высоких температурах

Изобретение относится к технологии изготовления керамических изделий в системе Al2O3 - Sic-C и может быть использовано в огнеупорной промышленности

Изобретение относится к электротермии, в частности к фосфорным печам, и может быть использовано при изготовлении самообжигающихся электродов большого диаметра (до 2 м) и для других рудовосстановительных печей, где такие электроды используются

Изобретение относится к производству материалов различного технического назначения с повышенной плотностью, эксплуатируемых в условиях повышенных температур и агрессивных сред
Наверх