RU2114928C1 - Способ рафинирования ниобия - Google Patents
Способ рафинирования ниобия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2114928C1 RU2114928C1 RU97120758A RU97120758A RU2114928C1 RU 2114928 C1 RU2114928 C1 RU 2114928C1 RU 97120758 A RU97120758 A RU 97120758A RU 97120758 A RU97120758 A RU 97120758A RU 2114928 C1 RU2114928 C1 RU 2114928C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- metal
- refining
- electron beam
- exposure
- mold
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 35
- 238000007670 refining Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 239000010955 niobium Substances 0.000 title claims abstract description 17
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 16
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 16
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 32
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 32
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 claims abstract description 31
- 230000008021 deposition Effects 0.000 claims description 17
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 12
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 9
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 claims description 3
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 238000002156 mixing Methods 0.000 abstract description 6
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000002791 soaking Methods 0.000 abstract 3
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 15
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 5
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 5
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 4
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 239000000047 product Substances 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 2
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 2
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 2
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000003889 chemical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 150000004820 halides Chemical class 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 1
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000011265 semifinished product Substances 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 210000003625 skull Anatomy 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 239000002887 superconductor Substances 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при производстве материала высокой чистоты для атомной энергетики, электротехники, химического машиностроения, в частности к способу рафинирования ниобия путем многократного электронно-лучевого переплава в кристаллизатор с вытягиванием слитка и электромагнитным перемешиванием расплава. По меньшей мере один из переплавов за исключением последнего проводят последовательным направлением порций металла, каждую из которых после направления подвергают выдержке с одновременным воздействием электронным лучом и электромагнитным перемешиванием, а по достижении заданной степени рафинирования металла осуществляют наплавление следующей порции. Высота наплавляемой порции составляет 10-25% от диаметра кристаллизатора, продолжительность выдержки каждой порции - не менее 3 мин, а удельная мощность электронного луча в период выдержки составляет 0,5 -1,5 кВт/см2 поперечного сечения кристаллизатора. Способ позволяет обеспечить высокую степень очистки и однородности металла, повысить технико-экономические показатели процесса. 6 з.п.ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии, в частности к производству особо чистых цветных и редких металлов.
Широко известны способы получения слитков различных металлов методом электронно-лучевого переплава в вакууме с применением электромагнитного перемешивания расплава (Заборонок Г.Ф. и др. Электронная плавка металлов. - М.: Металлургия, 1972).
Известен способ повторного электроннолучевого переплава металла, который осуществляется в два приема: сначала локальный объем металла, расплавляемый при первичном нагреве, охлаждают до затвердевания, а затем вновь нагревают до расплавления (заявка ФРГ N 2209147, кл. С 23 С 3/00). При таком способе повышается степень дегазации металла, улучшается качество поверхности слитка. Недостатками данного способа являются повышенный удельный расход электроэнергии и существенное возрастание продолжительности процесса, что приводит к удорожанию продукции.
Электронно-лучевая плавка является основной рафинировочной операцией, обеспечивающей получение компактных слитков пластичных тантала, ниобия и некоторых сплавов на их основе из первичных заготовок, полученных восстановлением из оксидов или галогенидов (Зеликман А.Н. и др. Ниобий и тантал. - М. : Металлургия, 1990).
Наиболее близким техническим решением, которое выбрано в качестве прототипа, является способ многократного электроннолучевого переплава ниобия в кристаллизатор с вытягиванием слитка (Производство ниобия высокой чистоты фирмой W.C.Heraeus CmbH. Journal of less-common metals, 1988, v.139, N 1, p. 1-14). При этом способе высокая степень рафинирования металла достигается за счет большого количества последовательных переплавов полученных слитков. Ниобий в слитках товарного сорта обычно получают после четырех переплавов, высокочистый - после шести переплавов. Недостатки данного способа - очень низкая производительность процесса, большая трудоемкость и значительные затраты энергоресурсов.
Задачей изобретения является создание способа рафинирования ниобия, обеспечивающего высокую степень очистки и однородности металла, повышение производительности процесса, экономию энергоресурсов и снижение себестоимости продукции.
Поставленная задача решается тем, что в способе рафинирования ниобия путем многократного электронно-лучевого переплава в кристаллизатор с вытягиванием слитка и электромагнитным перемешиванием расплава по меньшей мере один из переплавов, за исключением последнего, проводят последовательным наплавлением порций металла, каждую из которых после наплавления подвергают выдержке с одновременным воздействием электронным лучом и электромагнитным перемешиванием, а по достижении заданной степени рафинирования металла осуществляют наплавление следующей порции.
Задача решается также тем, что каждую порцию металла наплавляют высотой, составляющей 10-25% от диаметра кристаллизатора.
Задача решается также тем, что указанную выдержку проводят при остановке вытягивания слитка.
Задача решается и тем, что выдержку каждой порции металла продолжают в течение не менее 3 мин.
Задача решается также тем, что указанную выдержку проводят при той же мощности электронного луча, что и наплавление порции.
Поставленная задача решается также тем, что мощность электронного луча в период выдержки изменяют по сравнению с мощностью во время наплавления порции.
Задача решается и тем, что удельная мощность электронного луча в период выдержки составляет 0,5-1,5 кВт на 1 см2 поперечного сечения кристаллизатора.
Технический результат от использования изобретения заключается в следующем.
Обработка ограниченных порций металла электронным лучом с дозированием мощности позволяет выдерживать порцию в расплавленном состоянии при температуре, соответствующей оптимальным условиям процесса рафинирования, а перемешивание расплава с помощью электромагнитного поля способствует равномерному распределению температуры и химического состава по объему, занимаемому указанной порцией, устранению "теневого" эффекта при боковой подаче заготовки и эффективному удалению примесей с поверхности расплава. Предлагаемый способ по сравнению с прототипом позволяет получить высокую степень рафинирования металла при меньшем числе последовательных переплавов и, следовательно, улучшить технико-экономические показатели процесса. При одинаковом с прототипом числе переплавов вышеуказанные показатели могут быть улучшены за счет выбора рационального соотношения скорости наплавления порций и продолжительности их выдержки.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
Рафинирование ниобия проводят в электронно-лучевой печи методом капельной плавки в кристаллизатор с электромагнитным перемешиванием расплава, с подачей расходуемой заготовки в зону плавления и вытягиванием слитка. Полученный при переплаве слиток используют в качестве расходуемой заготовки для следующего переплава. Необходимое количество переплавов определяется содержанием примесей в исходном металле и требуемой степенью рафинирования. По меньшей мере один из переплавов за исключением последнего проводят последовательным наплавлением порций металла, каждую из которых после наплавления подвергают выдержке с одновременным воздействием электронным лучом и электромагнитным перемешиванием, а по достижении заданной степени рафинирования металла осуществляют наплавление следующей порции. Выдержку проводят после отвода расходуемой заготовки из зоны плавления и остановки вытягивания слитка. Мощность электронного луча в период выдержки в зависимости от чистоты исходного материала может быть такой же, что и при наплавлении порции, а может быть изменена как в сторону увеличения, так и уменьшения. При переплаве металла с повышенным содержанием примесей наплавление порции проводят с невысокой скоростью при выбранной мощности луча, а при выдержке мощность повышают. Если исходный материал достаточно чистый, то целесообразно ускорить наплавление порции за счет более высокой мощности луча, а потом понизить мощность при проведении выдержки. Во время выдержки под воздействием электромагнитного перемешивания достигается стабилизация объема и геометрии жидкометаллической ванны, масса которой соответствует массе наплавленной порции. Независимо от размера кристаллизатора и удельной мощности электронного луча стабилизация объема ванны наступает не ранее чем через 3 мин после начала выдержки рафинируемой порции. Продолжительность дальнейшей выдержки обусловлена заданной степенью рафинирования металла. Последний переплав осуществляют по известному способу с непрерывным наплавлением и вытягиванием слитка с целью повышения его однородности и качества поверхности.
При реализации способа трехкратному рафинирующему электронно-лучевому переплаву подвергали алюмокальциетермический ниобий с исходным содержанием Nb 93-96 мас.%.
Первый переплав проводили на печи типа ЕМО-250 с аксиальной электронно-лучевой пушкой мощностью 250 кВт в кристаллизатор диаметром 200 мм, оборудованный устройством электромагнитного перемешивания расплава.
Исходную заготовку подавали сбоку и сплавляли в кристаллизатор порциями массой 6,5 - 7 кг, что соответствовало высоте порции 12,5 - 15% от диаметра кристаллизатора. Мощность электронного луча при наплавлении составляла 175-190 кВт.
После наплавления указанную порцию выдерживали в течение 8 мин при мощности электронного луча 200 - 210 кВт (удельная мощность на 1 см2 поперечного сечения кристаллизатора 0,64-0,67 кВт) и при воздействии электромагнитного перемешивания. Продолжительность выдержки определяли термодинамическим расчетом, исходя из заданной степени рафинирования от азота, кислорода и кремния. По окончании выдержки слиток вытягивали на глубину 25-30 мм и наплавляли следующую порцию металла.
Второй переплав проводили на той же печи в кристаллизатор диаметром 160 мм с боковой подачей переплавляемой заготовки, в качестве которой использовали слиток первого переплава. Масса наплавляемой порции 4-5 кг, что соответствовало ее высоте 15,6-18,8% от диаметра кристаллизатора. Мощность электронного луча при наплавлении порции 200-210 кВт. После наплавления порцию выдерживали в течение 5 мин при мощности электронного луча 220-250 кВт (удельная мощность 1,1-1,2 кВт/см2) и при воздействии электромагнитного перемешивания. Затем вытягивали слиток на глубину 25-30 мм и наплавляли следующую порцию металла.
Полученный слиток подвергали третьему переплаву на той же печи в кристаллизатор диаметром 160 мм методом непрерывной капельной плавки при мощности электронного луча 210-250 кВт.
При проведении плавок было установлено, что при удельной мощности электронного луча менее 0,5 кВт/см2 не создаются энергетические условия для увеличения объема расплава при его электромагнитном перемешивании, а при повышении удельной мощности более 1,5 кВт/см2 приращение объема расплава незначительно, тогда как потери металла за счет испарения вследствие возрастания температуры поверхности расплава увеличиваются в несколько раз.
Кроме того, было установлено, что увеличение высоты наплавляемой порции более 25% от диаметра кристаллизатора даже при максимальной удельной мощности электронного луча влечет за собой снижение полноты проплавления пристеночной зоны слитка, что приводит к образованию на стенках кристаллизатора гарниссажа, который ухудшает качество слитка, в частности его химическую однородность. Уменьшение высоты наплавляемой порции менее 10% от диаметра кристаллизатора не позволяет реализовать преимущества, обусловленные электромагнитным перемешиванием расплава, т.е. увеличить объем последнего при той же мощности электронного луча и тем самым повысить производительность процесса.
Результаты, полученные после проведения трехкратного электронно-лучевого переплава ниобия по способу-прототипу и заявляемому способу, иллюстрируются таблицей.
В обоих вариантах исходным материалом служил алюмокальциетермический ниобий одинакового состава. Конечным продуктом являлся ниобий марки Нб1, удовлетворяющий ГОСТ 16099-80.
Данные таблицы свидетельствуют о решении поставленной технической задачи - создании способа рафинирования ниобия, который обеспечивает высокую степень очистки и однородности металла, повышение производительности процесса, снижение энергозатрат и тем самым себестоимости продукции.
Предлагаемый способ может найти применение при промышленном производстве материала высокой чистоты, предназначенного для получения проката и труб для нужд атомной энергетики, химического машиностроения, в виде полуфабриката для изготовления сверхпроводников.
Claims (7)
1. Способ рафинирования ниобия путем многократного электроннолучевого переплава в кристаллизатор с вытягиванием слитка и электромагнитным перемешиванием расплава, отличающийся тем, что по меньшей мере один из переплавов за исключением последнего проводят последовательным наплавлением порций металла, каждую из которых после наплавления подвергают выдержке с одновременным воздействием электронным лучом и электромагнитным перемешиванием, а по достижении заданной степени рафинирования металла осуществляют наплавление следующей порции.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что каждую порцию металла наплавляют высотой, составляющей 10-25% от диаметра кристаллизатора.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанную выдержку проводят при остановке вытягивания слитка.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что выдержку каждой порции металла продолжают в течение не менее 3 мин.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанную выдержку проводят при той же мощности электронного луча, что и наплавление порции.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что мощность электронного луча в период выдержки изменяют по сравнению с мощностью во время наплавления порции.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что удельная мощность электронного луча в период выдержки составляет 0,5-1,5 кВт на 1 см2 поперечного сечения кристаллизатора.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97120758A RU2114928C1 (ru) | 1997-12-23 | 1997-12-23 | Способ рафинирования ниобия |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97120758A RU2114928C1 (ru) | 1997-12-23 | 1997-12-23 | Способ рафинирования ниобия |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2114928C1 true RU2114928C1 (ru) | 1998-07-10 |
| RU97120758A RU97120758A (ru) | 1999-01-10 |
Family
ID=20200017
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97120758A RU2114928C1 (ru) | 1997-12-23 | 1997-12-23 | Способ рафинирования ниобия |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2114928C1 (ru) |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6406512B2 (en) | 2000-04-06 | 2002-06-18 | Federalnoe Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie Gousudarstvenny Nauchno-Issledovatelsky I Proektny Institut Redkometallicheskoi Promyshlennosti “Giredmet” | Method for producing high-purity niobium |
| RU2204618C1 (ru) * | 2002-05-20 | 2003-05-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А.Бочвара" | Способ получения слитков тантала |
| RU2204617C1 (ru) * | 2002-05-20 | 2003-05-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А.Бочвара" | Способ рафинирования металлов и сплавов многократным электронно-лучевым переплавом |
| RU2238991C1 (ru) * | 2003-03-11 | 2004-10-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара" | Способ электронно-лучевого переплава металлов и сплавов |
| RU2245384C1 (ru) * | 2003-05-20 | 2005-01-27 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ) | Способ получения чистого ниобия |
| RU2309997C2 (ru) * | 2005-12-20 | 2007-11-10 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ) | Кристаллизатор для формирования слитков в электронно-лучевых печах |
| RU2313591C2 (ru) * | 2005-12-19 | 2007-12-27 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ) | Способ получения лигатуры цирконий-ниобий |
| RU2443789C2 (ru) * | 2010-04-19 | 2012-02-27 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" | Способ получения слитков гафния в электронно-лучевой печи |
| RU2499065C1 (ru) * | 2012-10-12 | 2013-11-20 | Закрытое Акционерное Общество "Уральские Инновационные Технологии" (ЗАО "УРАЛИНТЕХ") | Способ рафинирования сплавов на основе тантала |
| RU2783993C1 (ru) * | 2022-05-19 | 2022-11-23 | Акционерное Общество "Твэл" | Способ получения слитков ниобия высокой чистоты |
| WO2023224513A1 (ru) * | 2022-05-19 | 2023-11-23 | Акционерное Общество "Твэл" | Способ получения слитков ниобия высокой чистоты |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0204298A2 (en) * | 1985-06-03 | 1986-12-10 | Tosoh Corporation | Process for producing niobium metal of an ultrahigh purity |
| US4897116A (en) * | 1988-05-25 | 1990-01-30 | Teledyne Industries, Inc. | High purity Zr and Hf metals and their manufacture |
| WO1995004836A1 (en) * | 1993-08-05 | 1995-02-16 | Cabot Corporation | A consumable electrode method for forming micro-alloyed products |
-
1997
- 1997-12-23 RU RU97120758A patent/RU2114928C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0204298A2 (en) * | 1985-06-03 | 1986-12-10 | Tosoh Corporation | Process for producing niobium metal of an ultrahigh purity |
| US4897116A (en) * | 1988-05-25 | 1990-01-30 | Teledyne Industries, Inc. | High purity Zr and Hf metals and their manufacture |
| WO1995004836A1 (en) * | 1993-08-05 | 1995-02-16 | Cabot Corporation | A consumable electrode method for forming micro-alloyed products |
Non-Patent Citations (4)
| Title |
|---|
| 1. Производство ниобия высокой чистоты фирмой W.C.Heraus GmbH Journal of less-common metals, 1988, 139, N 1, p.1-14. 2. * |
| 3. Реф еративный журнал Металлургия 1990 N 5Г223. 4. Реферативный журнал Металлур гия 1992 N3Г147. 5. * |
| 7. J P 58-197206А 16.11.83. 8. * |
| 9. WO 91/18121А1 28.11.9 1. 10. * |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6406512B2 (en) | 2000-04-06 | 2002-06-18 | Federalnoe Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie Gousudarstvenny Nauchno-Issledovatelsky I Proektny Institut Redkometallicheskoi Promyshlennosti “Giredmet” | Method for producing high-purity niobium |
| RU2204618C1 (ru) * | 2002-05-20 | 2003-05-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А.Бочвара" | Способ получения слитков тантала |
| RU2204617C1 (ru) * | 2002-05-20 | 2003-05-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А.Бочвара" | Способ рафинирования металлов и сплавов многократным электронно-лучевым переплавом |
| RU2238991C1 (ru) * | 2003-03-11 | 2004-10-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара" | Способ электронно-лучевого переплава металлов и сплавов |
| RU2245384C1 (ru) * | 2003-05-20 | 2005-01-27 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ) | Способ получения чистого ниобия |
| RU2313591C2 (ru) * | 2005-12-19 | 2007-12-27 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ) | Способ получения лигатуры цирконий-ниобий |
| RU2309997C2 (ru) * | 2005-12-20 | 2007-11-10 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ) | Кристаллизатор для формирования слитков в электронно-лучевых печах |
| RU2443789C2 (ru) * | 2010-04-19 | 2012-02-27 | Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" | Способ получения слитков гафния в электронно-лучевой печи |
| RU2499065C1 (ru) * | 2012-10-12 | 2013-11-20 | Закрытое Акционерное Общество "Уральские Инновационные Технологии" (ЗАО "УРАЛИНТЕХ") | Способ рафинирования сплавов на основе тантала |
| RU2783993C1 (ru) * | 2022-05-19 | 2022-11-23 | Акционерное Общество "Твэл" | Способ получения слитков ниобия высокой чистоты |
| WO2023224513A1 (ru) * | 2022-05-19 | 2023-11-23 | Акционерное Общество "Твэл" | Способ получения слитков ниобия высокой чистоты |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2154606C2 (ru) | Способ производства кремния для использования в солнечных элементах | |
| EP0539051A1 (en) | Direct processing of electroslag refined metal | |
| RU2114928C1 (ru) | Способ рафинирования ниобия | |
| EP0479757B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Titan-Aluminium-Basislegierungen | |
| KR101318239B1 (ko) | 실리콘의 정제 방법 | |
| EP1444065B1 (de) | Verfahren zur herstellung von legierungs-ingots | |
| EP0907756B1 (en) | Processing of electroslag refined metal | |
| CN112609132A (zh) | 一种铁铬铝电热合金盘条的生产制备方法 | |
| CN118109695A (zh) | 一种tc4钛合金返回料双流圆锭的电子束冷床炉熔炼工艺 | |
| JPH07118773A (ja) | チタンまたはチタン合金圧延材の製造方法 | |
| DE1296748B (de) | Herstellung von Straengen aus Urankarbid | |
| CN115540594A (zh) | 一种配有电磁搅拌装置的钛合金锭电磁冷坩埚连续熔炼方法及装置 | |
| US7753986B2 (en) | Titanium processing with electric induction energy | |
| JPH04272146A (ja) | チタンおよびチタン合金製品の製造方法 | |
| CN110484742B (zh) | 一种电子束熔炼高纯化制备Fe-W中间合金的方法 | |
| JPH0995743A (ja) | 溶製金属系材料の製造方法及び溶製金属系材料並びに電子ビ−ム溶解設備 | |
| CN110484737B (zh) | 用高氧钛回收料制备钛锭的方法 | |
| RU2204617C1 (ru) | Способ рафинирования металлов и сплавов многократным электронно-лучевым переплавом | |
| CN112210673A (zh) | 一种电子束表面热解去除高温合金中夹杂物的方法 | |
| US5156689A (en) | Near net shape processing of zirconium or hafnium metals and alloys | |
| JPS6141712A (ja) | 銑鉄、鋼、他の金属、及び金属合金から汚染元素を除去する方法 | |
| JPH08120366A (ja) | チタン鋳塊の連続鋳造方法 | |
| RU2719051C1 (ru) | Способ получения полуфабрикатов из жаропрочного сплава Х25Н45В30 | |
| JPS594489B2 (ja) | プラズマ溶解精錬方法 | |
| RU2063298C1 (ru) | Способ производства непрерывнолитых сортовых заготовок из высокоуглеродистой автоматной стали |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MZ4A | Patent is void |
Effective date: 20090422 |