Способ получения непереохлаждающихся при эвтектическом превращении сплавов галлия

 

» 425957

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ЛВтОРСКОММ СВИДЕтЕЛЬСтВЮ

Союз Советских

Социалистииеских

Республик (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 16.11.72 (21) 1847456/22-1 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 30.04.74. Бюллетень № 16

Дата опубликования описания 14.10.74 (51) М. Кл. С 22с 1/02

С 22с 31/00

Гасударственный камнтет

Совета Министров СССР по делам нзааретеннй н OTKpblTHA (53) УДК 669 7 018 871 (088.8) (72) Авторы изобретения

В. Н. Данилин, А. В. Чесноков, Р. П. Башук, П. Е. Шурай, А. Г. Долесов и И. T. Срывалин (71) Заявитель (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕПЕРЕОХЛА)КДАЮЩИХСЯ

ПРИ ЭВТЕКТИЧЕСКОМ ПРЕВРАЩЕНИИ СПЛАВОВ ГАЛЛИЯ

Предмет изобретения

Изобретение относится к технике получения легкоплавких непереохлаждающихся сплавов галлия с легкоплавкими металлами, находящих применение в термостабилизирующих у стр ойств а х.

Известен способ получения непереохлаждающихся при эвтектическом превращении сплавов галлия сплавлением его с легкоплавкими элементами и введением инициатора кристаллизации.

Предложенный способ отличается тем, что в шихту вводят тонкодисперсный хром и сплавление осуществляют при температуре

360 — 390 С в течение 8 — 10 час. Такое отличие позволяет интенсифицировать процесс и обеспечить равномерное распределение хрома в сплаве.

Сплав получают совместным сплавлением определенных количеств галлия с легкоплавкими металлами (например, оловом, цинком, индием и др.) и хромом в течение 8 — 10 час при температуре 360 — 390 С.

Пример 1. В алундовый тигель загружают 22,650 г галлия марки Гл — 100, 2,500 г олова марки ОВЧ вЂ” 000 и 0;026 г электролитического хрома чистоты 99,99% повышенной диспсрсности (с размером частиц 2 10 — 2—

3,5 10 — 4 см) и затем нагревают при 390 С в течение 8 час. Для контроля температуры в тигель помещают термопару в кварцевом чехле, ежечасно проводя перемешивание сплава керамической палочкой, при этом следят, чтобы хром находился в объеме сплава. После приготовления сплав охлаждают и выдержи5 вают в закристаллизованном состоянии не менее 3 час. Полученный сплав при эвтектической кристаллизации практически не переохлаждается (не более 0,1 С).

Пример 2. В алундовый тигель загружа10 ют 14,640 г галлия марки Гл — 100, 0,450 г цинка марки х. ч. и 0,0165 г электролитического хрома чистоты 99,99% повышенной дисперсности (с размером частиц 2. 10 — —

3,5.10 см) и затем нагревают при 360"С в

1s течение 10 час. Для контроля температуры в тигель помещают термопару в кварцевом чехле, ежечасно проводя перемешивание сплава керамической палочкой, при этом следят, чтобы хром находился в объеме сплава. После

20 приготовления сплав выдерживают в закристаллизованном состоянии не менее 14 час.

Переохлаждение полученного сплава при эвтектической кристаллизации практически не наблюдается (не более 2 С).

Способ получения непер еохлаждающихся при эвтектическом превращении сплавов гал30 лия сплавлением его с легкоплавкими элемен425957

Составитель Н. Рыбачук

Техред 3. Тараненко

Редактор Г. Тимофеева

Корректор 3. Тарасова

Заказ 2715/15 Изд. Ко 1557 Тираж 651 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, 5К-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 тами и введением инициатора кристаллизации, отличающийся тем. что, с целью интенсификации процесса и обеспечения равномерного распределения инициатора кристаллизации в сплаве, в шихту вводят тонкодисперсный хром и сплавление осуществляют при температуре 360 — 390 С в течение 8—

10 час.

Способ получения непереохлаждающихся при эвтектическом превращении сплавов галлия Способ получения непереохлаждающихся при эвтектическом превращении сплавов галлия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано в электротехнической, электронной промышленности и машиностроении

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к способу модифицирования заэвтектических силуминов

Изобретение относится к области получения кристаллических материалов и может быть использовано в радиотехнике и электронике, использующих материалы на основе тугоплавких оксидов

Изобретение относится к области получения кристаллических материалов и может быть использовано в радиотехнике и электронике, использующих материалы на основе тугоплавких оксидов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к технологии получения медно-фосфорных лигатур, которые используются для раскисления меди, сплавов цветных металлов и в качестве припоев

Изобретение относится к получению лигатуры на основе алюминия с титаном и бором, применяемой для измельчения структуры слитков из алюминиевых сплавов
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии получения твердых сплавов, и может быть использовано для изготовления металлорежущего инструмента и обработки преимущественно колесных пар подвижного состава железных дорог

Изобретение относится к цветной металлургии и, в частности, касается технологии получения лигатур на основе алюминия, содержащих тугоплавкие металлы
Наверх