Способ получения порошкового материала на основе титана



Способ получения порошкового материала на основе титана
Способ получения порошкового материала на основе титана
Способ получения порошкового материала на основе титана
B22F2301/205 - Порошковая металлургия; производство изделий из металлических порошков; изготовление металлических порошков (способы или устройства для гранулирования материалов вообще B01J 2/00; производство керамических масс уплотнением или спеканием C04B, например C04B 35/64; получение металлов C22; восстановление или разложение металлических составов вообще C22B; получение сплавов порошковой металлургией C22C; электролитическое получение металлических порошков C25C 5/00)

Владельцы патента RU 2725460:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук (ИМЕТ УрО РАН) (RU)

Изобретение относится к получению порошковых материалов на основе титана. Готовят смесь, содержащую не более 65 мас. % порошка, полученного методом плазменного распыления титанового сплава ВТ-22, не менее 30 мас. % порошка титана ПТМ-1 и не более 5 мас.% порошка никель-алюминиевого сплава марки Н70Ю30. Полученную смесь прессуют при давлении 1500-1900 МПа, а затем проводят спекание в защитной атмосфере гелия при температуре не менее 900°С с выдержкой не менее 4 часов. Обеспечивается получение материала на основе титана, обладающего высокой твердостью и прочностью. 1 ил., 2 табл., 1 пр.

 

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано для получения порошковых материалов на основе титана.

В различных областях промышленности для получения изделий широкого спектра назначения применяются порошки титана и его сплавов. Для изготовления деталей из титановых сплавов методами порошковой металлургии существуют ряд основных методов, такие как: горячее и холодное изостатическое прессование, гидростатическое прессование, динамическое горячее прессование, холодное прессование с последующим спеканием и др. Метод холодного прессования заготовок с их последующим спеканием является наиболее простым в аппаратурном оснащении, менее энергозатратным, легко осуществимым на производстве по сравнению с другими вышеперечисленными.

Известен способ получения порошкового материала на основе титана, включающий приготовление смеси из лигатуры Ti+Al и чистых металлов Mo, Zr V, прессование порошковых брикетов при 900 МПа, спекание при температуре 1100-1430°С и выдержке в течение 2-7 часов. Полученный порошок сплава ВТ-20 содержит 6-7% Al, 1-2% Zr, 1-2% Mo, 1-2% V, Ti - остальное. (Анциферов В.Н., Устинов B.C., Олесов Ю.Г. Спеченные сплавы на основе титана. М.: Металлургия. 1984, с. 116-117).

Недостатком способа является низкая прочность порошкового материала, полученного даже при температуре 1400-1430°С, что обусловлено высоким содержанием Al, т.к. при растворении алюминия в α-титане образуется хрупкая α2-фаза, что и приводит к снижению качества полученного материала.

В качестве прототипа принят способ получения порошкового материала на основе титана, (патент РФ №2555698, МПК B22F 3/15. С22С 1/04, С22С 14/00, опубликован 10.07.2015, бюл. №19) включающий приготовление смеси, содержащей не более 65 мас. % порошка, полученного методом плазменного распыления титанового сплава ВТ-22, не менее 30 мас. % смеси технических порошков титана ПТМ-1 (порошок титана, полученный гидридно-кальциевым методом) и никеля ПНК (порошок никеля, полученный карбонильным методом), взятых в соотношении 1:1, и 3-5 мас. % полученного электролизом порошка меди ПМС-1 фракции менее 50 мкм. Полученную смесь прессуют при давлении 800-1000 МПа, а затем проводят спекание в вакууме при температуре не менее 900°С более 1 часа.

Недостатком прототипа является недостаточно высокая прочность и твердость порошкового материала, даже при давлении 1000 МПа, что обусловлено недостаточной гомогенизацией порошковых компонентов и отсутствием достаточного взаимодействия частиц порошкового материала.

Техническим результатом заявляемого изобретения является получение порошкового материала на основе титана, обладающего высокой прочностью и твердостью, пригодного для изготовления деталей машин и механизмов специального назначения.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе, включающем приготовление смеси компонентов, содержащей порошок, полученный методом плазменного распыления титанового сплава ВТ-22, и порошок титана ПТМ-1, прессование смеси и спекание, согласно изобретению в смесь дополнительно вводят порошок никель-алюминиевого сплава марки Н70Ю30 при поддержании соотношения компонентов, мас. %:

порошок сплава ВТ-22 не более 65

порошок титана ПТМ-1 не менее 30

порошок никель-алюминиевого сплава марки Н70Ю30 не более 5, прессование полученной смеси ведут при давлении 1500-1900 МПа, а затем проводят спекание в защитной атмосфере гелия при температуре не менее 900°С с выдержкой не менее 4 часов.

Использование в качестве компонентов приготовляемой смеси кроме порошка, полученного методом плазменного распыления сплава ВТ-22 и технического порошка титана марки ПТМ-1, порошка никель-алюминиевого сплава марки Н70Ю30 позволяет при прессовании регулировать плотность материала при увеличении твердости за счет образования интерметаллидных фаз. Полученный порошковый материал имеет однородную структуру сплава, что объясняется гомогенизацией компонентов и это подтверждается микроструктурой полученных образцов, представленной на рисунке.

При этом получение порошкового материала, обладающего высокой прочностью и твердостью, достигается при соблюдении в смеси заявляемого соотношения компонентов и проведении операций прессования и спекания в указанных интервалах давления и температуры.

Проведение прессования при давлении менее 1500 МПа и спекания при температуре ниже 900°С в защитной атмосфере гелия с выдержкой менее 4 часов не позволяет получить высокую прочность образцов ввиду недостаточной диффузии компонентов и гомогенизации спекаемого материала. Увеличение давления выше 1900 МПа является нецелесообразным, так как не приводит к дальнейшему повышению прочности.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом: порошок, полученный распылением плазмой титана марки ВТ-22 фракции менее 100 мкм, смешивают с техническими порошками титана ПТМ-1 и порошка сплава никель-алюминий Н70Ю30 фракции менее 100 мкм, при поддержании соотношения компонентов в смеси в мас. %: ВТ-22 не более 65, ПТМ-1 не менее 30 и Н70Ю30 не более 5. После приготовления смеси заявленного состава, проводят однократное прессование при 1500-1900 МПа в разборной пресс-форме и спекание изделия в защитной атмосфере гелия при температуре не менее 900°С с плавным нагревом и выдержкой не менее 4 часов, после чего проводят в печи охлаждение полученного порошкового материала.

Способ проверен в лабораторных условиях.

Пример. Для приготовления порошкового материала использовали исходные компоненты, состав которых приведен в таблице 1.

Готовили смесь, состоящую из порошка ВТ-22, порошка ПТМ-1 и Н70Ю30, крупностью менее 100 мкм. Соотношение компонентов в смеси варьировали в пределах, мас. %: порошок сплава ВТ-22 60-70, порошок ПТМ-1 10-35, порошок сплава никель-алюминий Н70Ю30 3-30. После приготовления смеси ее подвергали прессованию при 1500-1900 МПа в разборной пресс-форме, полученные брикеты спекали в защитной атмосфере гелия при температуре не менее 900°С в течение не менее 4 часов, после чего проводили в печи охлаждение полученного порошкового материала. Получен порошковый материал, состав, мас %: Ti - 83,1-85,0; Ni - 3,5-4,0; Fe - 0,5-1,0; Cr - 0,5-1,0; Al - 4,0-6,0; V - 2,1-3,5; Mo - 1,8-3,0; Ca<0,004; C≤0,06, O≤0,15, N≤0,003, H≤0,05.

Результаты опытов по получению порошкового материала и его свойства (плотность, прочность и твердость спеченных брикетов) приведены в таблице 2.

Из таблицы видно, что порошковый материал состава: порошок сплава ВТ-22, порошки ПТМ-1 и Н70Ю30 в соотношении 65-25-10 мас. % имеет твердость и прочность ниже, чем по прототипу, и чистому сплаву ВТ-22 (по справочным данным в отожженном виде ВТ-22 имеет твердость 283НВ), при испытании на диаметральное сжатие образец начинает разрушаться при нагрузке 35770Н.

Оптимальным составом порошкового материала на основе титана является смесь порошков сплава ВТ-22, порошков ПТМ-1 и Н70Ю30 в соотношении 65-30-5 мас. %. Образец имеет твердость и прочность выше, чем в прототипе. При испытании на диаметральное сжатие у образца откололся край при нагрузке 38432Н, при этом сам образец остался целым, без признаков разрушения.

Испытание на осевое сжатие показало, что 1 и 2 образец при максимальной нагрузке в 84000Н не разрушились.

Предложенный способ позволяет получить порошковый материал на основе титана, обладающий высокой прочностью и твердостью пригодный для изготовления деталей машин и механизмов специального назначения.

Способ получения порошкового материала на основе титана, включающий приготовление смеси компонентов, содержащей порошок, полученный методом плазменного распыления титанового сплава ВТ-22, и порошок титана ПТМ-1, прессование смеси и спекание, отличающийся тем, что в смесь дополнительно вводят порошок никель-алюминиевого сплава марки Н70Ю30 при следующем соотношении компонентов в смеси, мас. %:

порошок сплава ВТ-22 не более 65
порошок титана ПТМ-1 не менее 30
порошок никель-алюминиевого сплава марки Н70Ю30 не более 5,

при этом прессование полученной смеси ведут при давлении 1500-1900 МПа, а затем проводят спекание в защитной атмосфере гелия при температуре не менее 900°С с выдержкой не менее 4 часов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к титановым сплавам, и более конкретно к двухфазным титановым сплавам с альфа-бета-структурой, имеющим высокую удельную прочность. Высокопрочный титановый сплав с альфа-бета-структурой, содержащий, мас.%: Al от 4,7 до 6,0, V от 6,5 до 8,0, Si и O каждый менее 1, Ti и случайные примеси - остальное, при этом соотношение Al/V составляет от 0,65 до 0,8.

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам обработки холоднодеформируемых альфа-бета-титановых сплавов. Заявлен способ повышения предела прочности при растяжении холоднодеформируемого альфа-бета-титанового сплава, включающий термическую обработку на твердый раствор холоднодеформируемого альфа-бета-титанового сплава путем нагревания альфа-бета-титанового сплава в температурном диапазоне от температуры бета-перехода альфа-бета-титанового сплава (Tβ) - 106°C до Tβ - 72,2°C в течение от 15 минут до 2 часов, охлаждение альфа-бета-титанового сплава со скоростью охлаждения не менее 3000°С в минуту до температуры окружающей среды, холодную обработку альфа-бета-титанового сплава для придания эффективной деформации в диапазоне от 13 процентов до 35 процентов и старение альфа-бета-титанового сплава путем нагревания альфа-бета-титанового сплава в температурном диапазоне от Tβ - 669°C до Tβ - 517°C в течение от 1 до 8 часов, причем после старения альфа-бета-титановый сплав обладает пределом прочности при растяжении по меньшей мере 204,2 тыс.фунтов/кв.дюйм.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению объемных слитков спин-поляризованного бесщелевого полупроводника Ti2MnAl, который может быть использован в спинтронике.

Настоящее изобретение в целом относится к области металлургии, в частности к материалам из титанового сплава с заданными механическими свойствами для изготовления крепежных изделий авиационной техники.

Изобретение относится к титановому композиционному материалу, который может быть использован, например, на электростанциях для охлаждаемых морской водой конденсаторов, в теплообменниках для установок опреснения морской воды, в реакторах химических заводов, холодильниках.

Изобретение относится к металлургии, а именно к титановому сплаву с высокой прочностью, который может быть использован для изготовления биосовместимых имплантатов.

Изобретение может быть использовано в производстве присадочных материалов для дуговой сварки в среде инертных газов высокопрочных (α+β) и псевдо-β-титановых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного высокопрочного высокотехнологичного материала для изготовления конструкций судостроительной, авиационной и космической техники, а также энергетических установок.

Изобретение может быть использовано в производстве присадочных материалов для дуговой сварки в среде инертных газов высокопрочных (α+β) и псевдо-β-титановых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного высокопрочного высокотехнологичного материала.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению прокатного изделия из никель-титанового сплава. Способ изготовления никель-титанового изделия термомеханической обработкой включает холодную обработку заготовки из никель-титанового сплава при температуре менее 500°C и горячее изостатическое прессование подвергнутой холодной обработке заготовки из никель-титанового сплава, при этом заготовка из никель-титанового сплава содержит по меньшей мере 35 процентов по массе титана и по меньшей мере 45 процентов по массе никеля.
Изобретение относится к металлургии, а именно к листу титанового сплава для электрода, используемого в качестве основного материала для электрода в электролитической ячейке при электролизе.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению объемных слитков спин-поляризованного бесщелевого полупроводника Ti2MnAl, который может быть использован в спинтронике.
Наверх