RU2292988C1 - Способ получения молибден-медного композиционного материала - Google Patents
Способ получения молибден-медного композиционного материала Download PDFInfo
- Publication number
- RU2292988C1 RU2292988C1 RU2005121106/02A RU2005121106A RU2292988C1 RU 2292988 C1 RU2292988 C1 RU 2292988C1 RU 2005121106/02 A RU2005121106/02 A RU 2005121106/02A RU 2005121106 A RU2005121106 A RU 2005121106A RU 2292988 C1 RU2292988 C1 RU 2292988C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature
- sintering
- less
- density
- soaking
- Prior art date
Links
- WUUZKBJEUBFVMV-UHFFFAOYSA-N copper molybdenum Chemical compound [Cu].[Mo] WUUZKBJEUBFVMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract 3
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract 2
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims abstract 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract 4
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims abstract 3
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims abstract 3
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims abstract 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims abstract 2
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims 1
- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 claims 1
- 238000002791 soaking Methods 0.000 abstract 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract 1
- 238000004663 powder metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
Landscapes
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности, к получению порошковых молибден-медных псевдосплавов. Способ получения молибден-медного композиционного материала включает приготовление шихты в высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице с центростремительным ускорением мелющих тел не менее 40 g в течение не менее 10 минут. Полученную шихту прессуют при усилии не более 150 МПа. Спекание производят поэтапно в среде водорода. Первоначальный нагрев осуществляют до температуры восстановительной выдержки не менее 800°С, выдерживают не менее 1 часа и продолжают нагрев до окончательной температуры спекания со скоростью не более 10°С в минуту и выдерживают не менее 0,5 часа. Техническим результатом является получение материала с относительной плотностью не менее 98% с низкой разноплотностью. 1 табл., 1 ил.
Description
Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам изготовления изделий из порошковых молибден-медных псевдосплавов.
Известен «Способ получения композиционных электроконтактных материалов», описанный в авторском свидетельстве СССР №1694674, МПК С 22 С 1/05, опубликованный в бюл. №44 30.11.91. Способ заключается в прессовании заготовки из порошка тугоплавкого металла, пропитки ее расплавом электропроводного металла, помещении заготовки в диэлектрическую матрицу и воздействие на нее импульсным магнитным полем напряженностью Н, определяемой из соотношения:
где ρP, ρH - удельные электросопротивления расплавляемого и нерасплавляемого металлов соответственно;
σB - предел прочности нерасплавляемого металла;
μO=4π*1027 Гн/м.
К недостаткам данного способа можно отнести необходимость в применении сложного технологического оборудования для магнитно-импульсной обработки и невозможность точного регулирования химического состава получаемого псевдосплава.
Наиболее близким по сути является «Способ получения комбинированного (композиционного) материала», описанный в патенте Германии №3637930, МПК B 22 F 3/02, C 22 F 1/00, опубликованный 09.04.92. Способ заключается в выполнении следующих этапов. Из порошкообразных исходных материалов содержащих 88-98% вольфрама и связующую фазу, в состав которой входит никель, железо, кобальт, медь, титан, алюминий, вольфрам и/или молибден, приготавливают порошкообразную смесь. На поверхности отдельных частиц порошка и в сердцевине частиц порошкового агломерата обеспечивается высокая степень дефектности. При помощи уплотнения активированных частиц порошка формируется по меньшей мере двухфазная структура. К недостаткам способа необходимо отнести невозможность получения псевдосплава в широком интервале концентраций по связующей фазе, что ограничивает применение получаемого псевдосплава.
Задачей является получение Мо-Cu композиционного материала в широком интервале концентраций по Cu с плотностью не менее 98% от теоретической.
Техническим результатом является получение композиционного материала Мо-80%, Cu - остальное со средней плотностью 9,81 г/см3 (ρтеор=9,91 г/см3), что составляет 98,99% от теоретической, и Мо - 70%, Cu - остальное со средней плотностью 9,66 г/см3 (ρтеор=9,78 г/см3), что составляет 98,77% от теоретической, абсолютной разноплотностью Δ=0,1÷0,13 г/см3, относительной разноплотностью - λ=1,22÷1,42%.
Сущностью изобретения является способ изготовления изделий из молибден-медного псевдосплава, включающий в себя:
- приготовление шихты путем совместного размола стандартных промышленных порошков в высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице обеспечивающей центростремительное ускорение мелющих тел не менее 40 g в течение не менее 10 минут;
- прессование шихты методом гидростатического прессования усилием не более 150 МПа;
- поэтапное спекание в среде водорода по режиму:
нагрев до температуры восстановительной выдержки (не менее 800°С);
выдержка при данной температуре не менее 1 часа;
нагрев до температуры спекания со скоростью не более 10°С/мин;
выдержка при температуре спекания в течение не менее 0,5 часов;
охлаждение в среде водорода вместе с печью.
В ходе совместного размола промышленных порошков в высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице, обеспечивающей центростремительное ускорение мелющих тел не менее 40 g в течение не менее 10 минут, происходит измельчение, гомогенное перемешивание шихтового материала и достигается высокая степень дефектности на границе и внутри частиц шихтового материала, что существенно влияет на мелкозернистость и гомогенность структуры получаемого псевдосплава. Меньшее ускорение мелющих тел (менее 40 g) и время приготовления (менее 10 минут) не обеспечивают достижения достаточной степени дефектности на границе и внутри частиц шихтового материала.
В ходе гидростатического прессования усилием не более 150 МПа шихта уплотняется до относительной плотности 50-60% от теоретической, что обеспечивает транспортабельность и технологичность прессовки. Прессование большим давлением приводит к перепрессовке (появление трещин) заготовки. Гидростатическое прессование обеспечивает равномерное распределение плотности по объему прессовки, что приводит к низкому значению разноплотности после спекания.
Поэтапное спекание в среде водорода обеспечивает достижение требуемой плотности получаемого Мо-Cu композиционного материала. А именно:
1. В ходе восстановительной выдержки при спекании происходит восстановление окислов шихты, что существенно повышает плотность и физико-химические свойства получаемого псевдосплава. При температуре ниже 800°С скорость восстановления окислов Мо мала. Выдержку производят в течение времени, необходимого для полного восстановления окислов шихты (не менее 1 часа). Скорость нагрева до температуры спекания (не более 10°С) обеспечивает равномерный прогрев заготовки по объему, что позволяет избежать образования закрытой пористости, негативно сказывающейся на плотности получаемого Мо-Cu композиционного материала.
2. В ходе выдержки при температуре спекания в течение времени не менее 0,5 часов в зависимости от габаритных размеров заготовки, происходит жидкофазное спекание псевдосплава, при котором происходит максимальное уплотнение и уменьшение пористости получаемого материала. Время выдержки менее 0,5 часов не достаточно для прохождения жидкофазного спекания во всем объеме заготовки. Охлаждение в среде водорода обеспечивает защиту получаемого Мо-Cu композиционного материала от образования окислов, которые снижают плотность материала.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом. Изготавливали заготовки ⌀ 11×20 мм из псевдосплава Мо - 80%, Cu - остальное и из псевдосплава Мо - 70%, Cu - остальное. Шихту приготавливали совместным размолом и перемешиванием заданного количества молибдена - 70, 80 долей и 30, 20 долей меди в высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице с центростремительным ускорением мелющих тел 40 g, в течение 10 минут. Полученную шихту прессовали методом гидростатического прессования усилием 150 МПа. Прессовки спекали поэтапно в индукционно-водородной печи в среде водорода по режиму:
- нагрев до температуры 800-1000°С с произвольной скоростью;
- выдержка при данной температуре в течении 1 часа;
- нагрев до температуры спекания 1150-1175°С для Мо - 20% Cu, 1100°С для Мо - 30% Cu со скоростью 6°С/мин;
- выдержка при данной температуре в течение 1 часа;
- охлаждение вместе с печью.
На чертеже приведена микроструктура получаемого Мо-Cu композиционного материала состава Мо - 30% Cu (а) и Мо - 20% Cu (б).
На полученных заготовках определялись плотность, разноплотность методом гидростатического взвешивания, исследовалась микроструктура. Полученные данные приведены в таблице.
№ | Мо - 20% Cu Тсп=1175° | Мо - 30% Cu Тсп=1100°С | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
ρ, г/см3 | 9,81 | 9,81 | 9,80 | 9,65 | 9,66 | 9,67 |
Для определения разноплотности заготовки разрезали на несколько равных частей и замеряли методом гидростатического взвешивания плотность. По полученным данным определялись абсолютная и относительная разноплотность заготовки по формулам:
Таким образом, получение материала заявляемым способом с абсолютной разноплотностью - Δ=0,1÷0,13 г/см3, относительной разноплотностью - λ=1,22÷1,42% позволило расширить область применения этого материала.
Claims (1)
- Способ получения молибден-медного композиционного материала, включающий приготовление шихты путем размола и перемешивания промышленных порошков, прессование, спекание, отличающийся тем, что спекание производят поэтапно в среде водорода, первоначальный нагрев осуществляют до температуры восстановительной выдержки не менее 800°С, выдерживают при этой температуре не менее 1 ч и продолжают нагрев до окончательной температуры спекания со скоростью не более 10°С в минуту и выдерживают при этой температуре в течение не менее 0,5 ч, причем приготовление шихты осуществляют в высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице, обеспечивающей центростремительное ускорение мелющих тел не менее 40 g, в течение не менее 10 мин, прессование производят усилием не более 150 МПа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005121106/02A RU2292988C1 (ru) | 2005-07-05 | 2005-07-05 | Способ получения молибден-медного композиционного материала |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005121106/02A RU2292988C1 (ru) | 2005-07-05 | 2005-07-05 | Способ получения молибден-медного композиционного материала |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2292988C1 true RU2292988C1 (ru) | 2007-02-10 |
Family
ID=37862507
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005121106/02A RU2292988C1 (ru) | 2005-07-05 | 2005-07-05 | Способ получения молибден-медного композиционного материала |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2292988C1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2532788C1 (ru) * | 2013-06-20 | 2014-11-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ получения объемно-пористых структур сплавов-накопителей водорода, способных выдерживать многократные циклы гидрирования-дегидрирования без разрушения |
RU2556154C1 (ru) * | 2014-01-22 | 2015-07-10 | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И.Шокина" (АО "НПП "Исток" им.Шокина") | Способ получения композиционного материала псевдосплава |
RU2597204C1 (ru) * | 2015-07-23 | 2016-09-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Нанокомпозиционный электроконтактный материал и способ его получения |
RU2645855C2 (ru) * | 2016-06-28 | 2018-02-28 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ получения электроконтактного композитного материала на основе меди, содержащего кластеры на основе частиц тугоплавкого металла |
RU2706013C2 (ru) * | 2016-12-19 | 2019-11-13 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Нанокомпозитные материалы на основе металлических псевдосплавов для контактов переключателей мощных электрических сетей с повышенными физико-механическими свойствами |
RU2759282C1 (ru) * | 2021-03-22 | 2021-11-11 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) | Способ изготовления изделий из сплавов молибдена |
-
2005
- 2005-07-05 RU RU2005121106/02A patent/RU2292988C1/ru active
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2532788C1 (ru) * | 2013-06-20 | 2014-11-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ получения объемно-пористых структур сплавов-накопителей водорода, способных выдерживать многократные циклы гидрирования-дегидрирования без разрушения |
RU2556154C1 (ru) * | 2014-01-22 | 2015-07-10 | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И.Шокина" (АО "НПП "Исток" им.Шокина") | Способ получения композиционного материала псевдосплава |
RU2597204C1 (ru) * | 2015-07-23 | 2016-09-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Нанокомпозиционный электроконтактный материал и способ его получения |
RU2645855C2 (ru) * | 2016-06-28 | 2018-02-28 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ получения электроконтактного композитного материала на основе меди, содержащего кластеры на основе частиц тугоплавкого металла |
RU2706013C2 (ru) * | 2016-12-19 | 2019-11-13 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Нанокомпозитные материалы на основе металлических псевдосплавов для контактов переключателей мощных электрических сетей с повышенными физико-механическими свойствами |
RU2759282C1 (ru) * | 2021-03-22 | 2021-11-11 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) | Способ изготовления изделий из сплавов молибдена |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5520727B2 (ja) | 多孔質金属及びその製造方法 | |
Mondal et al. | Microwave sintering of refractory metals/alloys: W, Mo, Re, W-Cu, W-Ni-Cu and W-Ni-Fe alloys | |
JP4080133B2 (ja) | 高密度非磁性合金及びその製造方法 | |
JP5550013B2 (ja) | 磁性ナノコンポジット及びその製造方法 | |
JP2012515258A (ja) | 金属部品の製造方法 | |
WO2012148471A1 (en) | Powder metallurgy methods for the production of fine and ultrafine grain ti, and ti alloys | |
Cavdar et al. | Effect of the copper amount in iron-based powder-metal compacts | |
RU2292988C1 (ru) | Способ получения молибден-медного композиционного материала | |
Dorfman et al. | Consolidation of tungsten-coated copper composite powder | |
Lee et al. | Processing of net‐shaped nanocrystalline Fe‐Ni material | |
JP2014169471A (ja) | Ni基金属間化合物焼結体およびその製造方法 | |
Roy et al. | Effect of sintering on microstructure and mechanical properties of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix composite | |
Dudina et al. | Analysis of the formation of FeAl with a high open porosity during electric current-assisted sintering of loosely packed Fe-Al powder mixtures | |
Askari et al. | The effect of debinding and sintering parameters on the mechanical and microstructural properties of Fe-2Ni metal injection molded compacts | |
Fayyaz et al. | Microstructure and physical and mechanical properties of micro cemented carbide injection moulded components | |
Talijan et al. | Processing and properties of silver-metal oxide electrical contact materials | |
Johnson et al. | Metal injection molding (MIM) of heavy alloys, refractory metals, and hardmetals | |
Zhang et al. | Preparation and properties of ultra-fine TiCN matrix cermets by vacuum microwave sintering | |
MXPA04007104A (es) | Productos laminados de pulvimetalurgia de metal refractario de tamano de grano estabilizado. | |
Gülsoy et al. | Injection molding of mechanical alloyed Ti–Fe–Zr powder | |
Nowosielski et al. | The Fe-C alloy obtained by mechanical alloying and sintering | |
Zhang et al. | Investigation into manufacturing Fe–Cu–C alloy parts through indirect selective laser sintering | |
Eroglu | Sintering and cold swaging of tungsten heavy alloys prepared from Various grades of W powder | |
Kołacz et al. | Effect of sintering temperature and isostatic pressure on selected properties of selected electrical contact materials manufactured by hot isostatic pressing | |
Çavdar et al. | Effect of the copper amount in iron-based powder-metal compacts |