Способ обработки переходных металлов и их сплавов

 

Оп ИСАН И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЙЬСТВУ (ц639963

Йояз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 28.01.77 (21) 2448490!22-02 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано 30.12.78. Бюллетень № 48 (45) Дата опубликования описания 30.12.?8 (51) М. К .

С 22F 1/00

Государственный комитет (53) УДК 621.78.061 (088.8) fl0 делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения А. К. С. Цораев, Л. Н. Хасанова, Г. Л. Веретенников, П. А. Константинов, Ф. А. Рыжков, В. E. Кутний и Б, В. Алферов (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И

ИХ СПЛАВОВ

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при очистке изделий от кислорода.

Известен способ обработки переходных металлов, заключающийся в насыщении водородом с последующим дегидрированием.

Перед гидрированием проводят очистку поверхности фтористоводородной кислотой с последующим нагревом в вакууме до

800 — 1400 С. Насыщение водородом проводят при 600 — 1000 С с медленным охлаждением в вакууме. Затем проводят дегазацию путем отжига в вакууме при 600—

1200 С (1).

При такой обработке происходит очистка металла от кислорода, однако этот способ не позволяет провести очистку без нарушения геометрии изделия. В результате реализации способа получают порошок металла, поскольку предварительная подготовка и само проведение гидрирования позволяют насытить компактную заготовку водородом до такой концентрации, при которой происходит самопроизвольное рассыпание ее в порошок. 25

Целью изобретения является очистка металла от кислорода без нарушения геометрии изделия.

Это достигается тем, что изделия сначала насыщают водородом при 300 — 550 С З0 при давлении водорода 0,1 — 100 ати в течение 1 — 10 ч, затем повышают температуру до ?00 †10 С без подачи кислорода и проводят дегидрогенизацию в течение

2 — 10 ч с последующим охлаждением в вакууме до комнатной температуры. Отличием способа является то, что гидрирование проводят при 350 — 550 С, а затем повышают температуру до 700 — 1000 С без подачи кислорода.

Эффект очистки по заявленному способу достигается тем, что обеспечивается сохранение металла в виде гидрида металла при высоких температурах (700 — 1000 С) с последующим охлаждением его до комнатной температуры в вакууме (1 ° 10 — — 1 мм рт. ст.) . Данный технологический прием обеспечивает взаимодействие выделяющегося при этом из компактной заготовки водорода с кислородом с образованием паров воды, которые непрерывно удаляются из аппарата вакуумными насосами, интенсифицируя тем самым процесс.

Пример 1. Возгоны электроннолучевой плавки тантала, содержащие 2,9% кислорода, гидрогенизируют в течение 5 ч при температуре 450 С и давлении водорода 0,5 ати. Процесс проводят в автоклаве, помещенном в печь сопротивления шахтного типа при непрерывной подаче водо639963

Составитель С. Николаева

Редактор Д. Павлова Техред С. Антипенко 1(орректоры: Е. Хмелева и 3. Тарасова

Заказ 2206/18 Изд. Хе 774 Тираж 746 Подписное

НПО Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, 5Ê-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 рода, предварительно очищенного от влаги и кислорода, пропусканием его через нагретую до 500 С титановую губку.

После насыщения водородом окисленных возгонов по вышеуказанному режиму последние натревают до 850 C в том же автоклавс без подачи водорода в течение

3 и. При этом происходит выделение водорода из гидрида тантала. По мере повышения давления водород стравливается до остаточного давления 0,5 ати, после чего откачивается вакуумными насосами до давления 0,1 мм рт. ст. Разрежение в системе достигается с помощью форвакуумного насоса ВН-1. В процессе дегидрогенизации происходит связывание кислорода водородом, получающиеся в результате пары воды удаляются из системы. Содержаниекислорода в возгонах после обработки составляет О,б5%.

Пример 2. Возгоны тантала электроннолучевой плавки с содержанием кислорода 2,9 подвергают очистке на установке, аналогичной примеру 1. Гидрогенизацию проводят по режиму: температура 550 С, давление 0,1 ати, время 10 ч. Дегидрогенизацию осуществляют аналогично примеру1 при 850 С в течение 10 ч. Содержаниекислорода в очищенных возгонах составляет

0 48ю/о

Пример 3. Фольгу из сплава НТ-50 (ниобий+50% титана) с содержанием кислорода 3 /о подвергают гидрогенизации при

350 — 400 С и давлении 10 ати в течение

1 ч с последующей дегидрогенизацией в течение 2,5 ч при 900 С и разрежении

1. 10 — мм рт. ст. Содержание кислорода в фольге снижается до 0,04 — 0,06 %. После проведения процесса очистки фольга сохраняет геометрические размеры и форму.

Внешний вид изменяется с тусклого на блестящий.

Пример 4. Окисленная проволока диаметром 0,1 мм из сплава HT-50 с содер5 жанием кислорода 0,710 подвергается гидрогенизации при 550 С в течение 2 ч при давлении 0,1 ати с последующей дегидрогенизацией при 750 С и разрежении 0,1 мм рт. ст. в течение 4 ч. Содержание кислоро10 да в проволоке снижается до 0,13%. До обработки проволока легко ломалась и ееповерхность имела цвет побежалости, после указанной обработки проволока имеет чистую светлую поверхность и легко гнется.

15 Использование этого способа очистки переходных металлов обеспечивает проведение процесса без нарушения геометрии изделий, исключает потери основного металла и позволяет очистить его с любой сте20 пенью окисления.

Формула изобретен и я

1. Способ обработки переходных металлов и их сплавов, включающий насыщение

25 водородом с последующей дегидрогенизацией, отличающийся тем, что, с целью очистки от кислорода без нарушения геометрии изделий, насыщение водородом ведут при 350 — 550 С, затем повышают тем30 пературу до 700 †10 С без подачи водорода, выдерживают 2 — 10 ч и охлаждают в вакууме до комнатной температуры.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что насыщение водородом проводят

35 при давлении 0,1 — 100 ати в течение 1—

10 ч.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент Франции № 1593958, кл. В 22F

40 1/00, 1970.

Способ обработки переходных металлов и их сплавов Способ обработки переходных металлов и их сплавов 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к технической обработке тугоплавких металлов в металлических расплавах, в частности ниобия и сплавов на его основе, и может быть использовано в ядерной и космической технике, авиации и т.д

Изобретение относится к металлургии, в частности к термической обработке нагартованных листовых деталей из титана и его сплавов и может быть использовано в авиастроении и машиностроении

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термообработке деталей из жаропрочных дисперсионно-твердеющих сплавов на никель-хромой основе перед пайкой

Изобретение относится к области металлургии жаропрочных сложнолегированных никелевых сплавов, а именно к способу термообработки жаропрочных дисков ГТД

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термической обработке алюминиевых сплавов, конкретно - к закалке длинномерных изделий из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к изготовлению труб и прутков из циркониевых сплавов, используемых в качестве конструкционных материалов в активных зонах атомных реакторов, в аппаратах химической и нефтегазовой промышленности и позволяет устранить наследственную неоднородность слитков из циркониевых сплавов при механической обработке, повышает качество готовых изделий
Изобретение относится к металлургии, в частности к термической обработке высокопрочных конструкционных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к металлургии сплавов, в частности к способам литья алюминиевых сплавов, алюминиевым сплавам и способам получения из них промежуточных изделий, может быть использовано в производстве деформированных полуфабрикатов (прессованных, катаных, штампованных) из алюминиевых сплавов, а также других ненамагничивающихся сплавов, например медных сплавов, магниевых сплавов, цинковых сплавов и других

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к производству алюминиевой ленты высокой чистоты, марки А7-А995, используемой в приборостроении для изготовления конструкционных деталей с высокой электропроводностью
Наверх