[go: up one dir, main page]

RU2114928C1 - Способ рафинирования ниобия - Google Patents

Способ рафинирования ниобия Download PDF

Info

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
Application number
RU97120758A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97120758A (ru
Inventor
Ю.С. Афонин
А.И. Грабко
В.А. Дробышев
В.С. Зурабов
Е.В. Ильенко
А.Ф. Лосицкий
В.В. Мясников
Ю.И. Чистов
В.А. Котрехов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод"
Priority to RU97120758A priority Critical patent/RU2114928C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2114928C1 publication Critical patent/RU2114928C1/ru
Publication of RU97120758A publication Critical patent/RU97120758A/ru

Links

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.
RU97120758A 1997-12-23 1997-12-23 Способ рафинирования ниобия RU2114928C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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