Способ приготовления шихты для изделий из диборида циркония

Изобретение относится к области изготовления керамических изделий, а именно к способам приготовления шихты для изготовления изделий из полученного борокарбидным методом чернового диборида циркония. Согласно способу качественный состав активирующей уплотнение изделий добавки выбирают из примесей, содержащихся в черновом дибориде циркония, а именно из ZrO2 и/или ZrC, и/или В4С, а ее количественный состав рассчитывают из условия обеспечения стехиометрии получения диборида циркония из примесей и добавки. Технический результат изобретения - получение высококачественных изделий, не загрязненных примесями и высокоплотных. 1 табл.

 

Изобретение относится к области изготовления керамических изделий, а именно к способам приготовления шихты для изделий из диборида циркония, и может быть использовано для изготовления малопористых (высокоплотных), жаростойких материалов.

В технологии приготовления изделий из боридов металлов используют шихту, в которую включают порошки боридов (Г.В.Самсонов, Л.Я.Марковский и др. Бор, его соединения и сплавы. Под ред. Г.В.Самсонова, изд-во Академии наук Украинской ССР, Киев, 1960, с.360-368).

Известен способ приготовления шихты для изготовления керамических изделий на основе диборида циркония, обладающих высокой плотностью, включающий смешение 90% диборида циркония ZrB2 и 10% карбида кремния α-SiC (Beneficial effects of an ultra-fine α-SiC incorporation on the sinterabiliti and mechanical properties of ZrB2 - «Applied Physics» A 82. 329-337 (2006). В керамических изделиях из такой шихты присутствует кремний, который загрязняет их.

Известен способ, выбранный в качестве прототипа, согласно которому шихту готовят из чернового диборида циркония с добавкой из диоксида циркония, количество которой рассчитывают по содержанию углерода в черновом дибориде циркония для его связывания в оксид углерода, и бора для связывания циркония, введенного с диоксидом циркония (С.С.Кипарисов и др. О получении малопористых спеченных изделий из диборида циркония. - «Цветные маталлы», 1975, №1, с.66-67). Шихту измельчают в шаровой мельнице, прессуют под давлением и спекают в вакууме при температуре 1800°С. Добавки способствуют активированию уплотнения изделий при спекании.

Задачей изобретения является расширение арсенала способов приготовления шихты для изготовления изделий из чернового диборида циркония.

Задачу решают тем, что в способе приготовления шихты для изготовления изделий из полученного борокарбидным методом чернового диборида циркония, содержащего примеси, и активирующей уплотнение изделий добавки, качественный состав добавки выбирают из числа примесей, а именно из ZrO2, и/или ZrC, и/или B4С, а ее количественный состав рассчитывают из условия обеспечения стехиометрии получения диборида циркония из примесей и добавки.

Источником чернового диборида циркония, как и в прототипе, является продукт, получаемый борокарбидным методом и содержащий, преимущественно, углеродную примесь.

В прототипе добавку берут в стехиометрии к углеродной составляющей чернового диборида циркония; в заявляемом же способе качественный состав добавки выбирают из примесей (ZrO2, и/или ZrC, и/или В4С,), а ее количественный состав рассчитывают из условия стехиометрии для протекания реакции

ZrO24С+ZrC=2ZrB2+2СО.

Пример 1.

Для изготовления шихты берут 400 г чернового диборида циркония с содержанием основного вещества 95,7 мас.%, имеющего примеси: ZrO2 - 2,3 мас.%, ZrC - 0,5 мас.% и В4С - 1,5 мас.%, или в пересчете на 400 г чернового диборида циркония: ZrO2 - 9,2 г (0,075 моля), ZrC - 2,0 г (0,019 моля) и В4С - 6,0 г (0,111 моля).

Для удаления примесей важно обеспечить стехиометрию взаимодействия ZrO2, В4С и ZrC (т.е. ZrO24С:ZrC=1:1:1 - в соответствии с вышеприведенной реакцией). Для обеспечения указанной стехиометрии в шихту вводят добавку из числа этих же примесей (а именно, ZrO2 и ZrC) из расчета их эквимолярного взаимодействия с 0,111 моля В4С, т.е. ZrO2 добавляют в количестве 4,43 г (0,036 моля) и ZrC в количестве 9,48 г (0,092 моля).

Приготовленную шихту измельчают в шаровой мельнице, прессуют и спекают при заданных температуре и давлении. Получают изделие массой 397,3 г, имеющее плотность 5,82 г/см3, близкую к теоретической, с содержанием основного вещества 99,7 мас.%.

Результаты описанного опыта, а также опытов 2-5 приведены в таблице.

Заявляемый способ приготовления шихты обеспечил получение высококачественных изделий, не загрязненных примесями и высокоплотных.

Способ приготовления шихты для изделий из полученного борокарбидным методом чернового диборида циркония, содержащего примеси, и активирующей уплотнение изделий добавки, отличающийся тем, что качественный состав добавки выбирают из примесей, а именно из ZrO2, и/или ZrC, и/или В4С, а ее количественный состав рассчитывают из условия обеспечения стехиометрии получения диборида циркония из примесей и добавки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к керамическому материаловедению, в частности к получению композиционного керамического материала на основе тугоплавких бескислородных и оксидных соединений для применения в условиях, которые требуют высокой прочности, твердости и окислительной стойкости: для изготовления режущего инструмента, чехлов термопар для контроля температуры расплавов металлов, сопловых насадок для пескоструйных аппаратов, в нефте- и газодобывающей промышленности.
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности, к металлокерамическим спеченным материалам. .
Изобретение относится к огнеупорной промышленности, может быть использовано при изготовлении футеровки нагревательных печей различного типа, в частности муфельных для стоматологии, а также плавильных тиглей и фасонных огнеупорных изделий.
Изобретение относится к области инструментального производства, в частности к получению композиционных материалов для режущих элементов на основе сверхтвердых частиц с объемным их содержанием в материале 75÷92%.

Изобретение относится к производству тугоплавких материалов и может быть использовано в аэрокосмической, химико-металлургической, инструментальной и других отраслях промышленности для синтеза порошков нитридов элементов, применяемых для изготовления изделий, обладающих высокой термостойкостью, твердостью, износостойкостью, эрозионной стойкостью, стойкостью в агрессивных средах, стабильностью физических свойств в широких температурных диапазонах и используемых в различных областях техники.
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению изделий из сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора (КНБ). .
Изобретение относится к твердому материалу огнеупорной футеровки, с которым контактирует жидкий металл: алюминий, алюминиевые сплавы, магний и мегниевые сплавы. .

Изобретение относится к технологии получения технической керамики, в частности, устойчивой при высоких температурах, обладающей высокой теплопроводностью, и может быть использовано в производстве шихты для керамических изделий, в том числе, многослойных керамических подложек, керамических нагревателей, излучателей и огнеупорных конструкционных материалов.
Изобретение относится к области получения новых композиционных материалов, а также сверхтвердых композиционных материалов. .
Изобретение относится к технологии производства высокотвердых жаростойких материалов на основе циркония, а именно к способам получения диборида циркония. .
Изобретение относится к производству жаро- и радиационностойких материалов на основе циркония, в частности к производству его диборида. .
Изобретение относится к способу получения слоистых высокотемпературных сверхпроводников состава MgB2, которые могут найти применение в атомной энергетике (легкие поглощающие материалы), в промышленности (абразивные порошки), а также в различных приборах электронной, измерительной и вычислительной техники в качестве высокотемпературного сверхпроводящего материала с температурой перехода в сверхпроводящее состояние Тc40 К.
Изобретение относится к неорганической химии, а именно к способу получения боридов редкоземельных металлов, которые могут быть использованы при производстве термокатодных материалов.

Изобретение относится к неорганической химии и порошковой металлургии, в частности к сложным (композиционным) поликристаллическим материалам системы Ti-B, которые могут быть использованы в качестве износостойких и абразивных материалов.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения порошков тугоплавких неорганических соединений, а именно боридов переходных металлов, синтезом в режиме горения, которые могут быть использованы в авиационной, станкостроительной и обрабатывающей промышленности, а также в цветной металлургии.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к соединениям титана с высоким содержанием бора, которые могут быть использованы в качестве износостойких, абразивных материалов и покрытий.

Изобретение относится к получению борсодержащего материала на основе боридов магния который может быть использован как исходный продуккт для извлечения элементарного бора.
Изобретение относится к металлургии тугоплавких соединений и может быть использовано в качестве керамики и защитного покрытия в высокотемпературных агрегатах
Наверх