RU2115514C1 - Способ получения монодисперсных сферических гранул - Google Patents
Способ получения монодисперсных сферических гранул Download PDFInfo
- Publication number
- RU2115514C1 RU2115514C1 RU97112250/02A RU97112250A RU2115514C1 RU 2115514 C1 RU2115514 C1 RU 2115514C1 RU 97112250/02 A RU97112250/02 A RU 97112250/02A RU 97112250 A RU97112250 A RU 97112250A RU 2115514 C1 RU2115514 C1 RU 2115514C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- jet
- die
- melt
- granules
- chemically active
- Prior art date
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 5
- 239000008188 pellet Substances 0.000 title abstract description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 16
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000008187 granular material Substances 0.000 claims description 18
- 239000003870 refractory metal Substances 0.000 claims description 3
- 229910052684 Cerium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052691 Erbium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052693 Europium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052688 Gadolinium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052779 Neodymium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052777 Praseodymium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052772 Samarium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052775 Thulium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052746 lanthanum Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052692 Dysprosium Inorganic materials 0.000 claims 1
- 229910052689 Holmium Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000011149 active material Substances 0.000 claims 1
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 12
- 239000000155 melt Substances 0.000 abstract description 11
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 4
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 239000000956 alloy Substances 0.000 abstract description 3
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 14
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 4
- 238000005469 granulation Methods 0.000 description 4
- 230000003179 granulation Effects 0.000 description 4
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 description 3
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 3
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 3
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 2
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 description 2
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000990 Ni alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052769 Ytterbium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 1
- 238000004663 powder metallurgy Methods 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 1
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F1/00—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
- H01F1/01—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
- H01F1/012—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials adapted for magnetic entropy change by magnetocaloric effect, e.g. used as magnetic refrigerating material
- H01F1/015—Metals or alloys
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F9/00—Making metallic powder or suspensions thereof
- B22F9/02—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
- B22F9/06—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material
- B22F9/08—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material by casting, e.g. through sieves or in water, by atomising or spraying
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F9/00—Making metallic powder or suspensions thereof
- B22F9/02—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
- B22F9/06—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material
- B22F9/08—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material by casting, e.g. through sieves or in water, by atomising or spraying
- B22F2009/0816—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material by casting, e.g. through sieves or in water, by atomising or spraying by casting with pressure or pulsating pressure on the metal bath
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2309/00—Gas cycle refrigeration machines
- F25B2309/003—Gas cycle refrigeration machines characterised by construction or composition of the regenerator
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
- Radiation-Therapy Devices (AREA)
Abstract
Способ заключается в диспергировании струи расплава, вытекающей из фильеры под действием возмущений, накладываемых на струю при оптимальной температуре охлаждающего инертного газа, очищаемого от кислорода, до величины не более 0,0001 мол.% и сборе гранул после выхода на стационарный режим генерации в выходной части теплообменной камеры. Фильеру изготавливают из тугоплавкого материала, при этом длина 1 проточной части фильеры находится в диапазоне 2d < I < 20 d, а частоту струи выбирают из определенного соотношения. В качестве диспергирующего материала выбран химически активный расплав металла или сплава содержащий по крайней мере один из группы редкоземельных элементов. Изобретение позволяет повысить качество дисперсного материала, получаемого при диспергировании химически активных расплавов. 1 таб. 3 ил.
Description
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу производства монодисперсных материалов, применяемых в регенеративных теплообменниках.
Известен способ получения гранул металла путем вынужденного капиллярного распада струи расплава под действием регулярных возмущений. По этому способу работает устройство [1].
Основным недостатком способа является то, что не учитываются тепловые характеристики процесса, что влечет за собой низкое качество получаемых гранул по уровню сферичности и монодисперсности.
Наиболее близким к предлагаемому является способ получения монодисперсных сферических гранул [2], основанный на эффекте вынужденного капиллярного распада струи расплава под действием накладываемых на нее возмущений. Образовавшиеся после диспергирования струи капли охлаждаются в оптимальном режиме инертным газом, заполняющим пролетную камеру. Отбор гранул осуществляется в выходной части теплообменной камеры после выхода процесса на стационарный режим генерации капель. При истечении струи химически активного расплава через фильеру происходит эрозия поверхности проточного канала и диаметр отверстия фильеры со временем увеличивается. При этом происходит непрерывный рост диаметра струи, а соответственно и получаемых при ее распаде капель.
Недостатком способа является низкое качество дисперсного материала, получаемого при диспергировании химически активных расплавов, к которым, в частности, можно отнести редкоземельные металлы и их сплавы.
Техническое решение задачи заключается в повышении качества дисперсного материала, получаемого при диспергировании химически активных расплавов. Среднеквадратичное отклонение диаметра гранул от заданного значения не должно превышать 2%, а отношение большого диаметра гранул к малому должно быть не более 1,02.
Эта задача достигается тем, что в известном способе получения монодисперсных сферических гранул, заключающемся в диспергировании струи расплава, вытекающей из фильеры, под действием возмущений, накладываемых на струю при оптимальной температуре охлаждающего инертного газа и сборе гранул после выхода на стационарный режим генерации в выходной части теплообменной камеры, инертный газ очищают от кислорода до величины не более 0,0001 мол.%, фильеру изготавливают из тугоплавкого металла, при этом длина 1 проточной части фильеры находится в диапазоне 2d <l< 20d, а частоту возбуждения струи выбирают из соотношения
,
где
τ - время диспергирования (в начальный момент τ = 0 );
c - эмпирический коэффициент, характеризующий устойчивость материала фильеры к воздействию расплава;
w - скорость истечения струи;
d0 - начальное значение диаметра струи;
k0 = 0,7 - начальное значение безразмерного волнового числа,
при этом в качестве диспергируемого материала выбран химически активный расплав металла или сплава, содержащий по крайней мере один из группы редкоземельных элементов: Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Td, Du, Ho, Er, Tm, Yb.
,
где
τ - время диспергирования (в начальный момент τ = 0 );
c - эмпирический коэффициент, характеризующий устойчивость материала фильеры к воздействию расплава;
w - скорость истечения струи;
d0 - начальное значение диаметра струи;
k0 = 0,7 - начальное значение безразмерного волнового числа,
при этом в качестве диспергируемого материала выбран химически активный расплав металла или сплава, содержащий по крайней мере один из группы редкоземельных элементов: Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Td, Du, Ho, Er, Tm, Yb.
На фиг. 1 изображено устройство, реализующее предлагаемый способ; на фиг. 2 - фотография гранул из Er3Ni, полученных при постоянной частоте возбуждения струи расплава; на фиг. 3 - фотография гранул из Er3Ni, полученных при изменении частоты возбуждения по предлагаемому соотношению.
Устройство, реализующее предлагаемый способ, содержит нагреваемый тигель 1 и закрепленную на его дне фильеру 2, блок возбуждения струи 3, блок поддавливания расплава 4, теплообменную камеру 5, регулятор температуры охлаждающего газа 6, сепаратор гранул 7, блок очистки охлаждающего газа 8 и блок контроля размера гранул 9.
Устройство работает следующим образом.
Через блок очистки производится заполнение теплообменной камеры 5 и сепаратора 7 инертным газом с содержанием кислорода не более 0,0001 мол.%. Расплавляются слитки металла, подлежащие гранулированию. Затем блоком поддавливания расплава 4 формируется ламинарная струя расплава. Блоком возбуждения 3 осуществляют возбуждение струи и ее распад на частоте
,
где
τ - время процесса диспергирования (в начальный момент τ = 0 );
d0 - начальное значение диаметра струи;
w - скорость струи;
k0 = 0,7 оптимальное значение безразмерного волнового числа [3], которое реализуется в начальный период гранулирования.
,
где
τ - время процесса диспергирования (в начальный момент τ = 0 );
d0 - начальное значение диаметра струи;
w - скорость струи;
k0 = 0,7 оптимальное значение безразмерного волнового числа [3], которое реализуется в начальный период гранулирования.
Сбор гранул в период пуска устройства осуществляется во вспомогательную емкость сепаратора 7. После установления стационарного режима генерации капель производится заполнение основной емкости сепаратора. Контроль размера получаемых капель осуществляется при помощи волоконно-оптического блока диагностики 9.
В устройстве, реализующем предлагаемый способ гранулирования химически активных расплавов, теплообменная камера была заполнена гелием с содержанием кислорода не более 0,0001 мол.%. При большем значении концентрации кислорода в гелии предлагаемый способ гранулирования не осуществим, поскольку на поверхности струи возникает стабилизирующая окисная планка и распад струи на капли не происходит.
Взаимодействие струи химически активного расплава с материалом фильеры приводит к эрозии канала фильеры. Абсолютно устойчивых материалов к воздействию расплавов редкоземельных металлов не существует. К числу наиболее устойчивых материалов можно отнести тугоплавкие металлы (молибден, тантал, вольфрам). Но даже и в этом случае с течением времени происходит эрозия материала фильеры и увеличение ее отверстия (до 50% за 30 мин).
В опытах было получено, что в случае истечения химически активного расплава оптимальная длина канала фильеры находится в диапазоне 2d <l< 20d. Нижняя граница определяется резким ростом скорости эрозии коротких каналов. Верхняя границы связана с тем, что на струе, истекающей из длинного канала, формируется профиль скорости, что неблагоприятно сказывается на стабильности процесса вынужденного капиллярного распада струи.
Вследствие эрозии проточной части фильеры получаемые гранулы являются полидисперсными. Ухудшение качества дисперсного материала, связанное с увеличением диаметра струи во времени, устраняется путем регулирования режимных параметров устройства (скорость струи и частота ее возбуждения). При увеличении частоты возбуждения струи диаметр капель стабилизируется во времени на заданном уровне. Зависимость изменения частоты возбуждения струи от времени можно получить из рассмотрения равенства объема капли и отрезка струи, из которого она образуется
,
где
D - диаметр капли.
,
где
D - диаметр капли.
Как показал опыт, изменение во времени диаметра отверстия фильеры хорошо описывается линейной зависимостью
d/d0= l+cτ, (3)
где
d0 - начальное значение диаметра отверстия (τ = 0) ;
d - значение в момент времени τ ;
c - эмпирический коэффициент, характеризующий устойчивость материала фильеры к воздействию расплава.
d/d0= l+cτ, (3)
где
d0 - начальное значение диаметра отверстия (τ = 0) ;
d - значение в момент времени τ ;
c - эмпирический коэффициент, характеризующий устойчивость материала фильеры к воздействию расплава.
Гидравлическое сопротивление фильеры определяется, в основном, местным сопротивлением сужения потока, а оно слабо зависит от диаметра отверстия. Поэтому с достаточной для практики погрешностью, порядка 1%, можно считать скорость струи постоянной во времени. С учетом этого из (2) и (3) получим условие регулирования частоты возбуждения струи, выполнение которого обеспечит постоянство диаметра получаемых капель
f = f0(l+cτ)2, (4) ,
где
f0= k0w/πd0 - частота возбуждения струи в начальный момент времени τ = 0 .
f = f0(l+cτ)2, (4) ,
где
f0= k0w/πd0 - частота возбуждения струи в начальный момент времени τ = 0 .
В начальный момент времени возбуждение струи осуществляется при волновом числе k0 = 0,7, что соответствует области максимальной неустойчивости струи [3].
Следует отметить, что монодиспергирование струи расплава с увеличивающимся во времени диаметром в режиме с коррекцией частоты возбуждения можно проводить в течение ограниченного периода времени, пока безразмерное волновое число не превысит значения k = 1. В области k > 1 струя становится гидродинамически устойчивой и эффект вынужденного капиллярного распада струи, на котором основана технология гранулирования, вырождается.
Данные по технологии получения монодисперсного материала из сплава Er3Ni, используемого в регенераторах криогенных газовых машин, сведены в таблицу. В таблице приводятся; начальное значение диаметра отверстия фильеры - d0; конечное значение - dk; длительность процесса гранулирования - τk ; избыточное давление газа в тигле - P; скорость струи - w; начальная частота возбуждения струи - f0; эмпирический коэффициент, используемый при определении частоты возбуждения струи - c; концентрация кислорода в гелии - x; температура расплава - T1; температура охлаждающего газа - T2; диаметр получаемых гранул - D; среднеквадратичное отклонение диаметра гранул от заданного значения - δ1 ; максимальное значение отношения большого и малого диаметров гранул - δ2 .
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания
1. Авторское свидетельство СССР N 532472, кл. B 22 F 9/08, 1975.
1. Авторское свидетельство СССР N 532472, кл. B 22 F 9/08, 1975.
2. Патент РФ N 2032498, кл. B 22 F 9/06, 1995 (прототип).
3. Рэлей Дж. Теория звука. Т.2. М.: Гостехиздат, 1955.
Claims (1)
- Способ получения монодисперсных сферических гранул, заключающийся в диспергировании струи расплава, вытекающей из фильеры, под действием возмущений, накладываемых на струю при оптимальной температуре охлаждающего инертного газа и сборе гранул после выхода на стационарный режим генерации в выходной части теплообменной камеры, отличающийся тем, что инертный газ очищают от кислорода до величины не более 0,0001 мол%, фильеру изготавливают из тугоплавкого металла, при этом длина проточной части фильеры находится в диапазоне 2d < l < 20d, частоту возбуждения струи выбирают из соотношения
где τ - время диспергирования (в начальный момент τ = 0);
c - эмпирический коэффициент, характеризующий устойчивость материала фильеры к воздействию расплава;
w - скорость истечения струи;
d0 - начальное значение диаметра струи;
k0 = 0,7 - начальное значение безразмерного волнового числа,
при этом в качестве диспергируемой струи расплава выбран химически активный материал, содержащий по крайней мере один из группы редкоземельных элементов: Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Td, Dy, Ho, Er, Tm, Yb.
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97112250/02A RU2115514C1 (ru) | 1997-07-15 | 1997-07-15 | Способ получения монодисперсных сферических гранул |
| US09/462,978 US6284015B1 (en) | 1997-07-15 | 1998-03-28 | Method for producing mono-dispersed spherical granules |
| PCT/RU1998/000158 WO1999003625A1 (en) | 1997-07-15 | 1998-05-28 | Method for producing mono-dispersed spherical granules |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97112250/02A RU2115514C1 (ru) | 1997-07-15 | 1997-07-15 | Способ получения монодисперсных сферических гранул |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2115514C1 true RU2115514C1 (ru) | 1998-07-20 |
| RU97112250A RU97112250A (ru) | 1998-11-10 |
Family
ID=20195400
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97112250/02A RU2115514C1 (ru) | 1997-07-15 | 1997-07-15 | Способ получения монодисперсных сферических гранул |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6284015B1 (ru) |
| RU (1) | RU2115514C1 (ru) |
| WO (1) | WO1999003625A1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2157298C1 (ru) * | 1999-05-11 | 2000-10-10 | Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" | Способ получения сферических гранул металла |
| RU2174060C1 (ru) * | 2000-07-28 | 2001-09-27 | Московский энергетический институт (Технический университет) | Способ получения монодисперсных сферических гранул |
| RU2590360C1 (ru) * | 2015-05-06 | 2016-07-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Способ получения монодисперсных сферических гранул |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116475407A (zh) | 2016-08-24 | 2023-07-25 | 伍恩加有限公司 | 低熔点金属或合金粉末雾化生产工艺 |
| EP3752304B1 (en) | 2018-02-15 | 2023-10-18 | 5n Plus Inc. | High melting point metal or alloy powders atomization manufacturing processes |
| US20220372138A1 (en) | 2019-07-05 | 2022-11-24 | Iomx Therapeutics Ag | Antibodies binding igc2 of igsf11 (vsig3) and uses thereof |
| EP4175668A1 (en) | 2020-07-06 | 2023-05-10 | iOmx Therapeutics AG | Antibodies binding igv of igsf11 (vsig3) and uses thereof |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1650366A1 (ru) * | 1984-04-18 | 1991-05-23 | Институт Электродинамики Ан Усср | Способ получени металлических порошков и устройство дл его осуществлени |
| FR2600000B1 (fr) * | 1986-06-13 | 1989-04-14 | Extramet Sa | Procede et dispositif de granulation d'un metal fondu |
| SU1764824A1 (ru) * | 1990-02-12 | 1992-09-30 | Московский энергетический институт | Способ получени сферических гранул из металлического расплава |
| DE4012197C2 (de) * | 1990-04-14 | 1994-08-18 | Heraeus Gmbh W C | Verfahren zur Herstellung teilchenförmigen Metalls und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
| DE4214723C2 (de) * | 1992-05-04 | 1994-08-25 | Starck H C Gmbh Co Kg | Feinteilige Metallpulver |
| CA2107421A1 (en) * | 1992-10-16 | 1994-04-17 | Steven Alfred Miller | Atomization with low atomizing gas pressure |
| RU2032498C1 (ru) | 1992-12-14 | 1995-04-10 | Московский энергетический институт | Способ получения сферических гранул |
| DE4242645C2 (de) * | 1992-12-17 | 1997-12-18 | Deutsche Forsch Luft Raumfahrt | Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Metallkügelchen annähernd gleichen Durchmessers |
-
1997
- 1997-07-15 RU RU97112250/02A patent/RU2115514C1/ru not_active IP Right Cessation
-
1998
- 1998-03-28 US US09/462,978 patent/US6284015B1/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-05-28 WO PCT/RU1998/000158 patent/WO1999003625A1/ru not_active Ceased
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2157298C1 (ru) * | 1999-05-11 | 2000-10-10 | Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" | Способ получения сферических гранул металла |
| RU2174060C1 (ru) * | 2000-07-28 | 2001-09-27 | Московский энергетический институт (Технический университет) | Способ получения монодисперсных сферических гранул |
| DE10132914C2 (de) * | 2000-07-28 | 2003-06-26 | Ankudinov Vasily Borisovich | Verfahren zur Herstellung monodisperser sphärischer Granalien |
| RU2590360C1 (ru) * | 2015-05-06 | 2016-07-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Способ получения монодисперсных сферических гранул |
| US10456837B2 (en) | 2015-05-06 | 2019-10-29 | National Research University “Mpei” | Method for producing monodisperse spherical granules |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US6284015B1 (en) | 2001-09-04 |
| WO1999003625A1 (en) | 1999-01-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3845805A (en) | Liquid quenching of free jet spun metal filaments | |
| CN102205417B (zh) | 一种快淬合金的制造方法及设备 | |
| RU2115514C1 (ru) | Способ получения монодисперсных сферических гранул | |
| JP4793872B2 (ja) | 微粒子の製造方法及び製造装置 | |
| JPH0113944B2 (ru) | ||
| CN112584950B (zh) | 造粒方法及装置 | |
| EP0076618B1 (en) | Method of manufacturing thin metal wire | |
| JPS61106703A (ja) | 超微細急速固化金属粉末製造装置および方法 | |
| JP2005163171A (ja) | 高強度ニッケル基非晶質合金 | |
| JP3461344B2 (ja) | アモルファス金属の製造方法、アモルファス金属微粒子の製造方法及び製造装置、並びにアモルファス金属微粒子 | |
| EA009910B1 (ru) | Способ регулирования размера частиц порошка | |
| JPH05271719A (ja) | 金属粉末の製造方法 | |
| US3960200A (en) | Apparatus for liquid quenching of free jet spun metal | |
| RU2174060C1 (ru) | Способ получения монодисперсных сферических гранул | |
| RU2032498C1 (ru) | Способ получения сферических гранул | |
| RU97112250A (ru) | Способ получения монодисперсных сферических гранул | |
| US7621314B2 (en) | Method of manufacturing amorphous metallic foam | |
| US10456837B2 (en) | Method for producing monodisperse spherical granules | |
| JP2003320442A (ja) | 急冷合金の製造方法 | |
| US4060430A (en) | Production of filaments of hexagonal close-packed metals and alloys thereof | |
| JPH10194701A (ja) | 水素の吸収−放出方法および水素貯蔵容器 | |
| JP2911235B2 (ja) | Fe系軟磁性金属細線の製造方法 | |
| CN210098904U (zh) | 一种用以生产石墨烯铜的结晶器 | |
| JP2001329306A (ja) | 合金粉末の製造装置 | |
| JPS59127834A (ja) | 非晶質体製造装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050716 |